Chapitre 5 Flashcards

1
Q

En quoi l’accumulation de neige au sol peut-elle affecter le cycle hydrologique?

A

Pendant de longues périodes, les précipitations de neige dans les régions nordiques ne participent
pas aux écoulements, car elles sont simplement emmagasinées en surface. Ces régions présentent
des étiages marqués durant l’hiver. L’eau contenue dans le couvert est ensuite relâchée dans le
système lors d’une période relativement courte lors de la fonte printanière.

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2
Q

Une couverture de neige est-elle biphasique ou triphasique?

A

Au cœur de l’hiver, il s’agit d’un système biphasique (solide + gaz) alors qu’au printemps, il
s’agit d’un système triphasique (solide + liquide + gaz)

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3
Q

En quoi l’équivalent en eau de la neige est-il utile aux hydrologues?

A

C’est la hauteur d’eau obtenue à la fonte de la neige et qui sera donc partie prenante du cycle
hydrologique à ce moment.

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4
Q

Quelle est la différence entre l’équivalent en eau de la neige et la teneur en eau de la
neige?

A

La teneur en eau liquide se définit comme le volume d’eau divisé par le volume total de neige. L’équivalent en eau de la neige est le produit de la hauteur de neige par la densité de la
neige

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5
Q

Pourquoi la densité de la neige varie-t-elle tant dans le temps que dans l’espace?

A

Les conditions météorologiques (vent, température de l’air, etc.) varient considérablement dans
l’espace et affectent donc localement la densité de la neige via le processus de métamorphose. Ce
dernier opère dans le temps suivant quatre mécanismes : tassement gravitationnel, métamorphose
destructive, métamorphose constructive et métamorphose de fonte.

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6
Q

Quelles sont les étapes menant à la fonte d’une couverture de neige?

A

a) réchauffement : la température de la neige s’accroît graduellement jusqu’à 0°C sur toute
l’épaisseur de la couverture;
b) mûrissement : après un début de fonte, les pores de la couverture deviennent saturés (une
neige mûre est saturée et de température uniforme de 0°C);
c) écoulement : tout apport additionnel d’énergie se traduit par un écoulement d’eau de
fonte.

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7
Q

Quels sont les mécanismes de transformation de la neige au sol?

A

a) tassement gravitationnel;
b) métamorphose destructive;
c) métamorphose constructive;
d) métamorphose de fonte.

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8
Q

Quelle information apporte la teneur calorifique de la neige?

A

Quantité de chaleur requise par unité de surface pour accroître la température de la neige jusqu’à
0°C.

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9
Q

À une température de l’air de 0°C, une précipitation est-elle liquide ou solide?

A

Selon la figure 5.5, moins de 25% des précipitations sont liquides lorsque la température de l’air
est de 0°C.

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10
Q

Quelles sont les composantes du bilan énergétique d’une couverture de neige?

A

Intrant net du rayonnement de courtes longueurs d’onde, intrant net du rayonnement de longues
longueurs d’onde, extrant net du flux d’énergie transmis au sol par conduction, intrant net du flux
d’énergie sensible qui provient de l’atmosphère, intrant net du flux d’énergie véhiculé par la
pluie, intrant net du flux d’énergie résultant de la condensation de vapeur d’eau à la surface de la
neige, énergie stockée dans la couverture de neige.

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11
Q

Quel est le mécanisme de fonte attribuable à la condensation de la vapeur d’eau?

A

Relâchement d’énergie latente pour passer de la phase gazeuse à liquide.

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12
Q

Quel est le mécanisme de fonte attribuable à la pluie?

A

Échange de chaleur entre la pluie liquide et de température supérieure à 0°C et la neige.

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13
Q

Comment calcule-t-on les degrés-jours?

A

il s’agit de la somme des températures positives

pour chacun des intervalles considérés.

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14
Q

À quoi attribue-t-on la performance raisonnable des modèles degrés-jours malgré
leur simplicité évidente?

A

Il existe une corrélation élevée entre la température de l’air et les principales composantes du
bilan énergétique.

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15
Q

Quelles sont les valeurs types du facteur de fonte des modèles degrés-jours?

A

Entre 3 et 6 mm/d °C

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16
Q

Quelles similitudes existe-t-il entre les principaux modes d’écoulement de l’eau de
fonte et ceux en réponse à une précipitation?

A

a) Premier modèle de parcours : Le sol n’est pas gelé. L’eau de fonte percole dans la neige
puis dans le sol, où elle rejoint la nappe et s’écoule vers le réseau de drainage. C’est
l’équivalent de l’écoulement souterrain.
b) Deuxième modèle de parcours : Le sol est gelé, ce qui limite considérablement
l’infiltration. L’eau liquide percole alors dans la neige et rejoint une zone saturée au bas
de la couverture nivale d’où elle s’écoule en surface vers le réseau de drainage.
c) Troisième modèle de parcours : C’est une variante du premier. Le sol n’est pas gelé mais
la nappe libre, basse au sommet de la pente, croise la surface avant d’atteindre le réseau
de drainage du bassin. L’écoulement se fait alors de façon combinée, dans le sol et au bas
de la couverture de neige.