cours 11 Flashcards

1
Q

propriété masse air

A

Un grand volume d’air
Propriétés sont similaires dans toutes directions horizontales et à toute latitude
Peut couvrir plus d’un million de km²
Près de la surface, mais peut s’étendre jusqu’au haut de la
troposphère

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2
Q

quest ce quun front

A

frontière entre masses air
Zones de transition entre deux masses d’air de densités, de températures et souvent d’humidités différentes

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3
Q

comment/où se forme les masses dair

A

Surface uniforme avec de faibles vents de surface
L’air acquiert les propriétés de la surface (échanges de rayonnement, de chaleur et d’humidité)
Souvent des régions avec une haute pression à la surface (ex. les plaines arctiques recouvertes de neige, les océans subtropicaux en été)

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4
Q

vrai/faux les masses dair se forment surtout aux latitudes moyennes

A

faux, les latitudes moyennes sont pas des régions sources, plutôt des zones de transition

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5
Q

2 grandes façon pour une masse d’air de se créer

A

Thermodynamiquement (par le réchauffement de la surface par le soleil, puis convection car densité moindre) et dynamiquement (avec du mouvement)

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6
Q

4 facons thermodynamiques de créer une masse d’air

A

Chauffage/refroidissement de la surface (Changement de température de la surface)

Ajout d’humidité
(Évaporation à la surface
Évaporation de précipitation depuis un niveau supérieur)

Perte d’humidité
(Condensation, précipitation)

Chauffage/refroidissement radiatif
(Lent comparé aux changements de chaleur de surface (jusqu’à 2 semaines))

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7
Q

2 facons dynamiques qui forment des masses dair

A

Mélange turbulent
*Augmente l’uniformité des masses d’air. Très efficace près de la surface

Ascendance/descente à grande échelle
*Cause des changements adiabatiques de température
*Peut résulter en la formation ou
l’évaporation de nuages

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8
Q

comment on classifie les masses dair

A

conditions à la surface
c = continentale
m = maritime

Latitude
A = Arctique
P = Polaire
T = Tropicale

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9
Q

masses dair en été et hiver au canada

A

hiver; cA ,mA, mP, mT
été; mA, mP, mT

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10
Q

comment les masses dair se déplacent

A

avec les vents en haute altitude

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11
Q

à l’hiver comment bouge les masses dair en amérique du nord

A

tout le système bouge vers le sud

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12
Q

quest ce quune poussée dair arctique

A

cA descend du nord vers les Prairies, l’Ontario et le Québec

les températures journalières minimales et maximales pour un endroit sont toutes deux en-dessous de la normale pour trois jours ou plus

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13
Q

lien entre arctique et courant jet

A

arctique se rechauffe plus vite que le reste de la planete, mais qd meme tres froid ex. passe de -35 a -30
arctique se rechauffe en hiver; courant jet oscille air chaud pousse vers nord et air froid vers sud
courant jet ralenti, air froid va plus vers le sud et air chaud vers le nord

conséquences globales

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14
Q

comment cA se transforme en cP

A

Quand cA rencontre une zone sans neige il peut éventuellement se changer en cP

Cela se produit rarement au Canada, alors souvent cP n’est pas analysé par les météorologistes canadiens et est simplement appelé cA modifié

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15
Q

pourquoi il y a des bourrasques de neige en aval de plans d’eau

A

Alors que cA/cP arrive sur un corps d’eau relativement chaud (e.x., les Grands Lacs), de fortes averses de neige se forment sur la rive en aval du vent

Plus intense entre novembre et janvier quand les Grands Lacs ne sont pas complètement gelés:
la différence de température est maximale entre l’air froid et l’eau tiède

L’air stable est réchauffé par le bas, acquiert de l’humidité et devient moins stable = précipitations

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16
Q

quest ce que les rues de nuage

A

cA au-dessus de l’Atlantique : l’air se réchauffe rapidement et gagne en humidité = averses de neige

cA continue et rencontre les eaux beaucoup plus chaude du Gulf Stream, devient conditionnellement instable amenant des
descentes rapides d’air froid, créant ainsi des bourrasques de vent à la surface

Prend les caractéristiques d’une masse d’air maritime

17
Q

météo associée à cT

A

Habituellement chaud, sec et conditionnellement instable à basse altitude
Les conditions météo associées comportent des ciels dégagés et pratiquement aucune précipitation

18
Q

lien entre chinook, rocheuses et masses d’air

A

Chinook: Air Pacifique sec modifié remplaçant cA qui se retire (devient mP qui graduellement perd son humidité après les rocheuses)

à l’est = air sec

19
Q

le mouvement d’air en altitude est de… à …

A

ouest à est

20
Q

quest ce que le pineapple express

A

une masse d’air maritime tropicale provenant du pacifique, amenant chaud et humidité + pluie sur côte ouest américaine/canadienne (une rivière atmosphérique) ex. au BC et en cali

21
Q

comment on idientifie un front sur une carte météo

A

Changement de température important
Changement de point de rosée important
Décalage dans la direction des vents
Grand changement de pression
Nuages et précipitations

22
Q

5 types de fronts

A

front stationnaire
front froid
front chaud
front occlus
TROWAL (TRough Of Warm air ALoft)

23
Q

quest ce quun front stationnaire

A

front sans mouvement; raison topographique, ex. les Rocheuses (cA et mP)

Les vents soufflent parallèlement au front mais en directions opposées.

Les vents en altitude soufflent aussi majoritairement parallèlement : donc rien pour pousser ou tirer le front, il reste stationnaire.

24
Q

quest ce quun front froid

A

Zone où une masse d’air froide remplace une masse d’air plus chaude (ex. : cA; mT)

Changement drastique de température sur une courte distance;
Changement dans l’humidité de l’air;
Changement dans la direction des vents;
Changement dans la pression
Présence de nuages et de précipitations en avant du front (air saturé)

Plus en pente que les fronts chauds :
‒ force l’air chaud à monter; nuages convectifs épais se forment, pluie intense dans une mince bande le long du front
‒ En arrière du front, météo dégagée

25
Q

quest ce que la frontolyse

A

la différence de température d’une part et d’autre d’un front diminue, et le front faiblit et se dissipe

26
Q

quest ce que la frontogenèse

A

la différence de température d’une part et d’autre d’un front augmente, et le front se renforce et se régénère en un système frontal plus vigoureux

27
Q

quest ce quun front chaud

A

Zone où une masse d’air chaude remplace une masse d’air plus froide (ex. : mT; mP)

longue pente moins abrupte que front froid

air chaud qui monte par-dessus de l’air de surface froid et plus dense, produisant des nuages et précipitation très en avant de la position de surface du front

Quand le front chaud passe, les vents tournent, la température augmente et les conditions météo générales s’améliorent

28
Q

quel front est associé au brouillard

A

près du front chaud; air chaud et humide se mélange avec de l’air froid et humide produisant du brouillard

29
Q

quest ce quun front occlus

A

Lorsqu’un front froid suit un front chaud
Front froid plus rapide que front chaud, autour dun système de basse pression
Effet de zipper

30
Q

quest ce que l’occlusion dun front

A

endroit où l’un des fronts chaud ou froid touche la surface

31
Q

quest ce que le TROWAL

A

intersection des deux fronts occlus, creux d’air chaud

32
Q

quelle est la différence entre un front occlus chaud et froid

A

La pente et la surface
dans un front FROID; trowal a gauche de l’occlusion, TROWAL suit le front occlus
dans un front CHAUD; trowal a droite de l’occlusion, TROWAL précède le front occlus

33
Q

expliquer formation front froid occlus + météo associée

A

Le front froid approche rapidement le front chaud plus lent.
Le front froid dépasse le front chaud.
Le front froid coupe par en-dessous et soulève du sol à la fois le front chaud et les masses d’air chaud moins denses.

météo
à l’approche du front occlus ; nuages hauts qui descendent et s’épaississent en des nuages moyens et bas + précipitations en avant du front

pendant passage; Précipitations intenses avec les vents tournant vers l’ouest ou le nord-ouest

Météo clémente après la tempête

34
Q

expliquer formation front chaud occlus + météo associée

A

L’air devant le front chaud est plus froid que l’air derrière le front froid.

Le front froid rattrape et dépasse le front chaud: l’air plus doux et léger derrière le front froid est incapable de soulever du sol l’air froid et plus lourd. Le front froid commence à être porté par le front chaud en pente.

météo typique dun front chaud; précipitations moyennes qui dure plus longtemps, températures plus chaudes

35
Q

étapes de développement d’un cyclone

A

o De l’Ouest à Est
1. front stationnaire : air froid pousse vers le sud plus rapide que chaud vers nord, en sens anti-horaire
2. « vague » frontale, commence à défaire le front, bouge
3. « vague » ouverte
4. Cyclone mature (occlusion initiale)
5. Occlusion avancée
6. fin du cyclone, se défait sur l’Atlantique

conditions nuageuses, précipitations autour des fronts (étapes 2 à 5)

36
Q

Position des zones de basse/haute pression à la surface

A

Basse pression à la surface: Convergence à la surface, divergence en altitude, temps instable.

Haute pression à la surface: Divergence à la surface, convergence en altitude, temps stable.