Cours 1 Flashcards
L'atmosphère
Fonctions importantes de l’atmosphère
écran solaire
protection de petites météorites
régulation thermique
réservoir O2, N2, CO2, H2O
Composition de l’Atmosphère
78% N2
21% O2
Ar 1%
CO2 0,038%
Revoir les calculs de pression atmosphèrique
P = Densité de Hg x g x h(mm)
libre parcours moyen
distance moyenne de parcours entre deux espèces gazeuse
augmente avec l’altitude
4 régions de l’atmosphère
Tropo
strato
méso
thermo
3 zones de transition
tropopause
stratopause
mésopause
transmittance
fraction de l’intensité initial qui traverse l’échantillion
varie entre 0 et 1
absorbance
log de la transmittance
absorbance élevé = transmittance faible
absorption de la radiation solaire
O3 UV-C et UV-B
O2 UV-C
photochimie
Après l’absorption de photon, il y a l’état d’excitation, la libération d’un électron et/ou le bris de molécule (radiaux libre)
mode de relaxation
collision
dissociation
réaction
radiation électromagnétique
transfert d’énergie
Troposphère
air non chauffé par le soleil, mais la surface oui
température diminue avec l’altitude
changement de température donne de la convection et donc une mélange vertical
entre 13 et 16 km
Tropopause
la formation de microcristauc d’eau empêche H2O de s’échapper de la troposphère
stratosphère
température augmente avec l’altitude
air froid sous chaud donc très stable par l’inversion des température (presque pas de mélange)
cycle de chapman y explique l’ozone
Mésosphère
température diminue avec l’altitude
régions des étoiles fillantes
Thermosphère
température augmente avec l’altitude
l’air est chauffé et ionisé par l’absorption de EUV et UV
arrete les rayonnementss solaires les plus énergétiques
dissociation et ionisation
aurore boréale
collions entre le vent solaire et l’Atmosphère aux pôles (où le champ magnétique est faible)
l’O donne le vert et rouge et le N2 donne le violet et bleu
ozone
18 km aux pôles et 25 aux tropiques
amené vers les pôles par la circulation de Brewer-Dobson
Formation: Bris photochimique de l’O2 et ensuite connexion avec un O2
Haaute: limité par la faible quantité d’O2
basse: limité par le rayonnement moins énergétique
distribution verticale
influencé par la gravité et les forces du gradient de pression
distribution horizontale
gradient de pression et force de Coriolis
force de coriolis
la trajectoire d’un objet est dévié car la Terre tourne
vent géostrophique
l’air est accéléré vers des zone de basse pression
la force de colriolis accélérera toujours l’air perpendiculaire à la direction du mouvement d’air. Cela équilibré avec le gradient de pression crée des vents paralelle aux isobares
dans l’hémisphère nord, un centre de pressioin élévé est toujours à droite du vent (donc diverge de celui-ci)
air qui monte précipitation en refroidissnet VS air chaud qui descend vers haute pression
circulation de Hadley
air chaud des tropique montee, puis glisse vers les pôles, où il refroidit et redescend
cellule de Hadley
latitude de 30° (tropicales et subtropicale) où l’air descend dans des zones de pressions élevé
3 cellules
hadley, ferel, polaire