cours 8 Flashcards

1
Q

différence entre évaporation, transpiration et évapotranspiration

A

Évaporation (E) se produit à la surface de l’eau libre ou de la végétation et du sol

Transpiration (T) soustraction d’eau du sol par les racines des plantes,
transportée par les feuilles des plantes et évaporée des stomates

Évapotranspiration (ET) composée de E et T: typiquement combinée dans des équations de balance de masse parce que les composantes sont difficiles à partitionner

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2
Q

quest ce qui fait le lien entre cycle du carbone global et l’évapotranspi

A

les stomates

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3
Q

difference entre evapotranspi réelle vs potentielle

A

L’évapotranspiration réelle (ET); est limitée par
L’énergie (bilan radiatif à la surface)
Les conditions près de la surface (température, humidité, vent, etc.)
Disponibilité de l’eau (dans le sol, à la surface des feuilles)
Des processus des végétaux

L’évapotranspiration potentielle (ETP) :
ET d’une surface végétalisée s’il n’y avait pas de contrainte de disponibilité d’eau Les autres limitations s’appliquent encore

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4
Q

quest ce que levaporation potentielle

A

Évaporation à partir d’une surface d’eau “libre” exposée à l’atmosphère

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5
Q

quelle est l’eau dispo pour les plantes

A

la portion de l’eau dans un sol pouvant être absorbée par les racines de la plante donc:
la quantité d’eau relâchée entre la capacité au champ (quantité d’eau restante dans le sol après que le flux de gravitation ait cessé) et point de flétrissement (quantité d’eau dans le sol à 15 bars de succion)

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6
Q

comment on peut mesurer l’évapotranspi

A

méthode du bilan hydrique (Bac d’évaporation, lysimétrie)

méthode de transfert de vapeur d’eau; covariance des turbulences (dans un contexte de balance énergétique de la surface; implique de la chaleur latente; flux d’énergie libérée par l’évapotranspiration)

Addition des composantes de l’ET; Mesures de transpiration par porométrie ou des flux de sève, de l’interception de précipitations par la végétation haute, de l’évaporation du sol

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7
Q

comment on mesure l’ET à grande échelle?

A

Estimation par télédétection

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8
Q

quest quun flux

A

mouvement d’une quantité (e.g., H2O, CO2, CH4) à travers une unité d’aire par unité de temps

il a une direction

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9
Q

quest ce que le vent

A

transporte plusieurs flux turbulents à microéchelle et plus

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10
Q

quelle est la relation entre l’Altitude et la vitesse du vent

A

exponentielle vers le haut (une dérivation de la moyenne)

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11
Q

quels sont les attributs de prise de mesure (ex. pour le bilan énergétique de la canopée)

A

Précision
Exactitude: aléatoire et erreurs systématiques
Sensibilité
Stabilité
Temps de réponse
Représentativité: aspiration et «sheltering»
Calibration

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12
Q

pk on utilise des Anémomètre à ultrasons-3D

A

car le vent a une turbulence chaotique

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13
Q

a quoi sert un Radiomètre net

A

à mesurer la radiation

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14
Q

à quoi sert un pyranomètre

A

à mesurer la radiation solaire

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15
Q

quelle est la différence entre un capteur non-protégé et protégé

A

capteur absorbe rayonnement solaire et se rechauffe on veut pas la temperature du capteur mais de l’air autour, il faut donc le protéger (0,6°C de différence )

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16
Q

instrument pour mesurer les précipitations

A

pluviomètre

17
Q

quest ce que la Biométéorologie/ bioclimatologie

A

Étude des interactions entre les processus atmosphériques et les organismes vivants

Cadre interdisciplinaire pour étudier le fonctionnement des
écosystèmes terrestres dans le système climatique physique

18
Q

expliquer comment la biosphère et l’atmosphère sont couplées

A

Les variables climatiques comme la radiation, la température, l’humidité, le vent et les précipitations affectent le fonctionnement physiologique de la végétation, l’architecture des communautés végétales et les propriétés des sols.

En retour, le fonctionnement et l’étendue de la végétation influence l’état de l’atmosphère.

19
Q

quest ce que des gas traces

A

Les gas traces le plus importants (GES) sont le CO2, CH4 et N2O, mais aussi la vapeur d’eau (H2O); évapotranspiration