cours 9 Flashcards

1
Q

Quelles régions sur le globe reçoivent le plus de rayonnement? Pourquoi?

A

les régions proches de l’équateur, notamment les zones tropicales et désertiques, reçoivent le plus de rayonnement solaire en raison de leur position géographique, de l’angle d’incidence des rayons solaires et des conditions atmosphériques favorables.

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2
Q

Quelles régions sur le globe ont la plus grande humidité spécifique? Pourquoi?

A

dans les zones tropicales et équatoriales,
ex. forêts tropicales humides (Amazonie, bassin du Congo, Asie du Sud-Est) et près des océans tropicaux.

Ces zones sont caractérisées par des températures élevées toute l’année, favorisant l’évaporation intense de l’eau des surfaces terrestres et maritimes. De plus, l’air y est souvent saturé d’humidité en raison des fortes précipitations régulières et de l’évapotranspiration des végétaux, créant des conditions propices à une grande humidité spécifique.

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3
Q

Quelles sont les quatre forces qui affectent le mouvement horizontal de l’air? Comment
chacune d’entre elles affectent-elles le mouvement de l’air?

A

La pression initie le mouvement de l’air.
La force de Coriolis modifie la direction du vent selon la latitude.
La friction ralentit l’air près du sol et affecte sa direction.
La force centrifuge intervient dans les systèmes circulaires, influençant la trajectoire du vent.

Ces forces combinées déterminent la direction, la vitesse et la trajectoire des vents à l’échelle globale et locale.

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4
Q

Qu’est-ce qu’un anticyclone? Dans quel sens les vents dans un anticyclone tournent-ils dans l’hémisphère nord? Et dans l’hémisphère sud?

A

Un anticyclone est un système de haute pression atmosphérique dans lequel l’air descend et se déplace horizontalement. Dans un anticyclone, la pression de l’air est plus élevée qu’à proximité, et l’air a tendance à descendre vers le sol (subsidence), créant des conditions généralement calmes et ensoleillées, avec peu de nuages.

HN: horaire
HS: antihoraire

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5
Q

Qu’est qu’une zone de dépression? Dans quel sens les vents dans une zone de dépression tournent-ils dans l’hémisphère nord? Et dans l’hémisphère sud?

A

Une zone de dépression est un système de basse pression atmosphérique où l’air converge vers le centre et monte, créant des conditions souvent associées à des nuages et des précipitations. Dans une dépression, la pression atmosphérique est plus faible qu’en dehors de cette zone, ce qui entraîne une circulation d’air visant à compenser cette différence.

cest un cyclone
HN: antihoraire
HS: horaire

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6
Q

Qu’est-ce qu’un vent géostrophique? Un vent du gradient? Un vent de surface? À
quelle(s) force(s) chacun de ces vents sont-ils soumis?

A

Vent géostrophique : Subit uniquement la force de Coriolis et le gradient de pression. Il souffle parallèlement aux isobares en altitude, sans friction.

Vent du gradient : Subit à la fois la force de Coriolis et le gradient de pression, mais est également influencé par la friction en surface, ce qui fait que sa direction est oblique aux isobares.

Vent de surface : Subit la force de Coriolis, le gradient de pression et la friction. Il soufflera de manière plus irrégulière et oblique aux isobares, surtout près du sol.

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7
Q

Comment une zone de haute pression se crée en altitude?

A

par le processus de subsidence, c’est-à-dire la descente de l’air dans l’atmosphère.

lorsque l’air descend, se comprime et se réchauffe adiabatiquement, ce qui entraîne une augmentation de la pression et une stabilité atmosphérique. Ce phénomène est souvent observé dans les systèmes anticycloniques en altitude, créant des conditions météorologiques sèches et calmes.

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8
Q

pourquoi il y a un mouvement de l’air

A

généré par différences de pression, d’énergie et de température à la surface

Tropiques: Gain net d’énergie (zone de basse pression)
Régions polaires: Perte net d’énergie (zone de haute pression)

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9
Q

quelles sont les suppositions au modèle unicellulaire est quel est il

A
  1. La surface terrestre est uniformément recouverte d’eau
  2. Le Soleil est toujours directement au-dessus de l’équateur
  3. La Terre ne tourne pas

Résultat: La circulation générale de l’atmosphère est une immense cellule convective d’origine thermique (Cellule de Hadley) et orientée Nord-Sud (dans chaque hémisphère)

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10
Q

3 cellules du modèle tricellulaire

A

hadley
ferrel
polaire

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11
Q

expliquer les cellules de Hadley

A

Entre 0° et 30° (N/S)
Calme équatorial (doldrums)

Tours convectives :
Air chaud s’élève et se condense
Nuage convectif à extension verticale assez importante
Chaleur latente libérée lorsque la vapeur d’eau se condense pour former des nuages

En atteignant la tropopause, mouvement de l’air vers les
pôles et refroidissement

Force de Coriolis : déviation de l’air Courant-jet subtropical

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12
Q

comment sapellent les vents qui retournent vers équateur

A

alizés

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13
Q

expliquer les cellules de Ferrel

A

partie de l’air qui redscent après la cell de hadley qui continue vers les pôles

Dépression subpolaire : l’air converge et s’élève

Développement de nuages et de vents violents au-dessus du front polaire (courant-jet polaire)

Une partie de l’air retourne vers les latitudes moyennes

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14
Q

expliquer les cellules polaires

A

Aux pôles, l’air froid se déplace vers l’équateur
Force de Coriolis : vents d’Est polaires

En hiver, l’air froid du front polaire peut bouger vers les latitudes moyennes et subtropicales; amène un froid polaire
Convergence de l’air à ~ 60˚

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15
Q

résumer le modèle tricellulaire

A

Zones de haute pression à la surface : à 30˚ de latitude et aux pôles (90˚)

Zones de basse pression à la surface : équateur (0˚) et à 60˚ de latitude

Vents principaux :
Alizés: Anticyclones subtropicaux; Équateur
Vents d’Ouest: Anticyclones subtropicaux; Front polaire
Vents d’Est polaires: pôles; Front polaire

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16
Q

en janvier quels sont les 4 systèmes de pression semi permanents

A

dépression des aléoutiennes
anticyclone du pacifique
anticyclone des bermudes
dépression d’Islande

17
Q

en janvier nommer 2 systèmes de pressions saisonniers et dire par quoi ils sont causés

A

anticyclone canadien
anticyclone sibérien

causés par le refroidissement intense de la surface terrestre

18
Q

quest ce quils se passent durant l’été avec les systèmes de pression

A

la surface terrestre se réchauffe; disparition des anticyclones froids

dans certaines régions, les zones de basse pression à la surface remplacent les zones de haute pression; dépressions thermiques

Systèmes de pression semi permanents: les fortes dépressions subpolaires sont à peine perceptibles, les anticyclones subtropicaux demeurent dominants

19
Q

expliquer comment la ZCIT se déplace

A

vers le Sud en Janvier et vers le Nord en juillet

20
Q

quest ce que les courants jets

A

Courants d’air rapides de milliers de km de long, de quelques centaines de km de large, et de seulement quelques km d’épaisseur.

Vitesse du vent: environ 185 km/h (jusqu’à > 370 km/h)

Se trouve généralement à la tropopause entre 10 et 15 km

21
Q

quels sont les 2 courants jet de l’hémisphère nord

A

subtropical (13 km au-dessus des hautes pressions subtropicales)

front polaire (10 km au-dessus du front polaire)
d’ouest en est

22
Q

est ce que les courants jet sont continus ou discontinus

A

discontinus et accélèrent/ralentissent tout au long de leur chemin avec leur position qui varie d’un jour à l’autre.

23
Q

comment se forme le courant jet subtropical

A

Air chaud transporté de l’équateur vers les pôles
 Front subtropical
 Contrastes de température et de pression
 Fort gradient de pression
 Déviation par l’effet de Coriolis

24
Q

quest ce que le courant jet polaire

A

Frontière séparant l’air froid polaire de l’air chaud subtropical
 Grand contraste thermique le long de la zone frontale
 Baisse brutale de l’isotherme -20 °C et de la surface à 500 hPa à la surface
 Fort gradient de pression
Le contraste de température est plus faible en été et plus fort en hiver.

il va plus vite en hiver car gradient pression est plus grand du aux extremes de temperature

25
Q

pourquoi le courant jet polaire va plus vite que le courant jet subtropical

A

car la circonference de la Terre est moins grande aux pôle; il y a une meilleure conservation de l’énergie cinétique de la rotation de la Terre autour de son axe.

26
Q

pourquoi les interactions atmosphères - océans sont importantes

A

interagissent ensemble selon leur capacité thermique;

L’évaporation sur les océans prélève de la chaleur latente et fournis à l’atmosphère l’eau excédentaire qui tombe ensuite sur la terre; cycle hydrologique

La condensation forme les nuages: la chaleur latente détenue par l’eau se transforme en chaleur sensible; Précipitations sur la Terre

L’eau chaude à la surface de l’océan fournit de la chaleur sensible et de l’humidité à l’atmosphère; convection et développement de tempêtes
etc.