EXAMEN 1 MAI Flashcards

1
Q
A
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2
Q

Les contrôleurs de serre:

La croissance des plantes est influencé par les conditions qui prévalent à l’intérieur de la serre
Ces conditions sont influencées par :

A

Les conditions extérieures
L’état de l’équipement

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3
Q

Les contrôleurs de serre:

Quels sont les conditions environnantes et extérieurs?

A

Conditions environnantes:
- Température
- Humidité relative
- CO2
- Radiation solaire
- Température du substrat
- Nutriments

Conditions extérieurs:
- Température
- Radiation solaire
- Humidité relative
- Pluviométrie
- Vitesse du vent

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4
Q

Les contrôleurs de serre:

Quels genre d’équipements de contrôle ont peux avoir dans une serre? Et ils fonctionnent comment?

A

Chauffage
Ventilation
Lampes
CO2
Écrans thermiques
L’irrigation
La brumisation
Ventilateurs de recirculation

Le fonctionnement des équipements est décidé par le système de contrôle qui selon les conditions intérieures et extérieure active les équipements.

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5
Q

Les contrôleurs de serre:

Quels sont les deux types de système de contrôle?

A

Système conventionnel
Système informatisé

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6
Q

Les contrôleurs de serre:

Le système conventionnel régulent comme chaque équipement? Donne un exemple.

A

Basé sur des appareils de mesure et de contrôle (thermostat, hygrostat) qui régulent séparément le fonctionnement de chacun équipements de régulation.

Exemple de thermostat qui va ouvrir ou fermer les ouvrants en fonction de la température de consigne.
C’est un système ON\OFF. Pas de régulation

Système de contrôle de la ventilation en fonction de la température. Il permet une régulation de l’ouvrant.

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7
Q

Les contrôleurs de serre:

Quels sont les avnatges et inconvénients du système conventionnel?

A

+ Coût
+ Facile à installer

  • Ne tient pas compte des interactions
  • Risque d’aberration comme chauffer et ventiler en même temps
  • Nécessite des alarmes
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8
Q

Les contrôleurs de serre:

Où sont placé les sondes et appareils de mesures dans la serre?

A

Les sondes et appareils de mesures sont placés dans un endroit représentatif de la serre.

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9
Q

Les contrôleurs de serre:

Comment foncitone le système informatisé? Quels sont les deux types de systèmes?

A

Coordonne les différents équipements selon des consignes déterminées et programmées à l’avance

Cette particularité rend possible l’interaction entre les équipements et une gestion plus précise

Deux types de systèmes:
Centralisé
Distribué

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10
Q

Les contrôleurs de serre:

Le système centralisé est caractérisé par quoi? Donne des inconvénients liés à ce système.

A

Caractérisé par le fait qu’un seul ordinateur maîtrise tout le complexe

  • Systèmes couteux
  • Dépendant d’un seul ordinateur
  • Câblage important
  • Plus de contrôle si ordinateur brise
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11
Q

Les contrôleurs de serre:

Le système distrubué est caractérisé par quoi? Donne des inconvénients liés à ce système.

A

Caractérisé par le fait que chaque zone ou complexe a son propre système de contrôle

  • Systèmes couteux
  • Câblage important
  • Permet le contrôle si ordinateur brise
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12
Q

Les contrôleurs de serre:

Donne des exemples de consignes pouvant prendre en compte plusieurs facteurs.

A
  • Irriguer selon le nombre de Joules reçues (mais donner un cycle après un certain temps si on n’atteint pas la cible)
  • Fermer les rolls-ups en cas de pluie (même si la ventilation est nécessaire)
  • Ajuster la température selon l’intensité lumineuse
  • Fermer les lampes si l’intensité lumineuse est forte
  • Fermer les rolls-up/toits en cas de vents forts
  • Garder le toit craqué même s’il fait froid à l’extérieur (hiver)
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13
Q

Les contrôleurs de serre:

Quels sont les avantages du système informatisé?

A
  • Tient compte des interactions
  • Règle le chauffage en tenant compte de la radiation solaire, la température extérieure, vitesse des vents.
  • Permet des paliers (ventilation, chauffage)
  • Gère l’éclairage en fonction de la radiation solaire
  • Gère les écrans thermiques
  • Gère l’irrigation et peut gérer la fertigation en fonction de la lumière
  • Détecte les anomalies et les alarmes
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14
Q

Les contrôleurs de serre:

Donne des exemples de système performants et couteux .

A
  • Damatex
  • ARGUS
  • PRIVA
  • Hoogendoorn (growth management)
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15
Q

Les contrôleurs de serre:

Donne des exemples de petits systèmes pour petites entreprises.

A
  • Otomate
  • iGrow 800
  • Maximus
  • Orisha
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16
Q

Les contrôleurs de serre:

Avantages et inconvénients du système Otomate.

A

Avantages:
- 6 sorties ( donc 6 équipements possibles)
- Option la moins chère
- Correct pour de très petites serres ou pour des besoins spécifiques (pépunière)

Inconvénients:
- Écran très petit, pas de graphiques (possible de les sortir sur clé USB et transposé dans Excel)
- Programmation peu intuitive

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17
Q

Les contrôleurs de serre:

Avantages et inconvénients du système iGrow 800.

A

Avantages:
- Bon rapport qualité/prix, mais de moins en moins
- Relativement facile à programmer

Inconvénients:
- Graphiques difficiles à lire et navigation difficile (sauf sur le web)
- On doit changer manuellement toutes les consignes à chaque jour
- Service à la clientèle en anglais seulement et sur les heures de bureau de la Californie

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18
Q

Les contrôleurs de serre:

Avantages et inconvénients du système Maximus.

A

Avantages:
- Système québécois
- Prix milieu de gamme
- Navigation relativement facile

Inconvénients:
- Graphiques difficiles à lire
- Programmation plus ou moins facile
- Encore quelques bogues

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19
Q

Les contrôleurs de serre:

Avantages et inconvénients du système Orisha.

A

Avantages:
- Système québécois

Inconvénients:
- Plus cher que Maximus
- Un peu carré, difficil de programmer en dehors de ce qui ets préprogrammé
- Graphiques pourraient être améliorés

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20
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quels sont les 3 GES présent en agriculture? Et en terme de grandeur le quel est le plus pire?

A
  • CO2 (Dioxyde de carbone)
  • CH4 (Méthane)
  • N2O (Protoxyde d’azote)

1 tonne de CO2 = 1 tonne équivalent CO2
1 tonne de CH4 = 28 tonnes équivalent CO2
1 tonne de N2O = 265 tonnes équivalent CO2

Même chose que dans une serre.
Méthane provient des vaches.
Protoxyde d’azote plus lié au engrais et au sol.

Les trois ne sont pas égaux. Donc, l’effet des GES est 28 plus fort avec du méthane qu’avec du CO2. Donc, le Protoxyde d’azote est le plus important.

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21
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quels sont l’origine des CO2 et N2O en agriculture?

A

CO2: Tracteur, séchoir à grain, Tout qui va avec du propane
N2O: Beaucoup avec la dégradation de la matière organique et les engrais.

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22
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Comment foncitonne le cycle de l’AZOTE? Et quel est le lien avec les changements climatiques?

A

Le cycle de l’azote est un processus crucial dans la nature où l’azote est transformé entre différentes formes chimiques. Voici un résumé simplifié des principales étapes du cycle de l’azote :
Fixation : L’azote atmosphérique est converti en composés azotés (comme l’ammoniac) par des bactéries dans le sol ou par des processus industriels.
Assimilation : Les plantes absorbent ces composés azotés pour les utiliser dans leur croissance et leur métabolisme.
Ammonification : Les organismes décomposeurs transforment les déchets organiques en ammoniac, libérant ainsi de l’azote dans le sol.
Nitrification : Les bactéries convertissent l’ammoniac en nitrites, puis en nitrates, qui sont absorbés par les plantes pour leur croissance.
Dénitrification : Certains micro-organismes convertissent les nitrates en azote gazeux, le renvoyant dans l’atmosphère, et ainsi bouclant le cycle.
zote!

Le cycle de l’azote, processus essentiel de la biosphère, est intimement lié à l’agriculture et aux changements climatiques. En agriculture, l’utilisation d’engrais azotés pour augmenter les rendements des cultures peut entraîner des perturbations dans ce cycle, avec des conséquences sur l’environnement. Les excès d’azote peuvent se retrouver dans les eaux souterraines, causant une contamination, ou être convertis en oxydes d’azote, des gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Toutefois, des pratiques agricoles durables, telles que la gestion efficace des engrais et la rotation des cultures, peuvent atténuer ces impacts en rétablissant l’équilibre dans le cycle de l’azote, offrant ainsi une voie vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et moins dommageable pour le climat.

23
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quel facteur est un facteur clé pour la réduction d’émission de N2O?

A

L’aération du sol, donc la ganulométrie est important. Par exemple, un sol argileux va être plus propice à être saturé en eau et être en situation aérobie.

24
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quel est la relation entre l’humitié du sol et l’émission de N2O?

Quels types de sol favorisent davantage l’émission de N2O ?

A

L’humidité des sols influence les émissions de N2O par le biais de la dénitrification. Lorsque les sols sont saturés en eau, les micro-organismes réduisent le nitrate en N2O. Dans ces conditions, plus de N2O peut être produit et émis dans l’atmosphère. Des pratiques de gestion agricole visant à réduire la saturation en eau, comme une meilleure aération du sol, peuvent aider à minimiser ces émissions de N2O, un puissant gaz à effet de serre.

Donc, plus le sol ets humide plus il y aura une émission de N2O et moins il y aura d’oxygène dans le sol.

  • Argile +++
  • Loam +
  • Sable +
  • Sol compacté +++
  • Résidus en surface -
25
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Vrai ou Faux :

a) Les légumineuses ont moins de pertes de N2O que le maïs ou les céréales

b) Les prairies et autres cultures pérennes émettent plus que des cultures annuelles

A

a) Vrai
b) Faux : Les prairies et autres cultures pérennes émettent moins que des cultures annuelles

26
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quels sont les avantages des prairies dans la rotation?

A
  • Augmentation de la M.O.
  • Amélioration de la structure
  • Moins d’érosion
  • Moins de pertes de N par lessivage
  • Plus de biodiversité
  • Augmentation du stock de carbone dans le sol
27
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Entre le lisier et le fumier, le quel émet deux foi plus de N2O? Et pourquoi6

A

Pour l’est du Canada, on estime que le lisier émet deux fois plus de N2O que le fumier.

Lisiers
C/N faible → minéralisation rapide
Conditions de dénitrification (moins d’oxygène) = + d’émissions de N2O

Fumiers
C/N élevé → minéralisation lente
Conditions de nitrification (plus d’oxygène) = - d’émissions de N2O

28
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quel est l’effet de l’enfouissement?

A

Un engrais vert enfouis l’année précédente va produire moins d’émisison N2O que l’incorporation du fumier par labour.

29
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Que se passe t’il avec les émisisons en hiver?

A
30
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Quels sont les solutions pour diminuer la charge de NO3, en été et en hiver et favoriser l’aération du sol?

A

Diminuer la charge de NO3, en été et en hiver
- Apporter les bonnes doses d’azote
- Fractionner l’azote pour les cultures où c’est possible
- Favoriser les cultures de couvertures (éviter les sols à nu l’automne)
- Favoriser les prairies dans les rotations (grandes cultures)
- Fumier solide ou liquide?

Favoriser l’aération du sol
- Éviter la compaction
- Éviter d’enfouir (zones anaérobiques et plus humides)
- Travail du sol minimum (surtout sur sols sableux)
- Prairies

31
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

VRAI ou FAUX
a) Les températures moyennes vont augmenter?
b) Les épisodes de canicules seront plus fréquents?
c) Les canicules seront plus intenses?
d) Les étés seront de plus en plus pluvieux?
e) Il y aura moins de neige en hiver?
f) La saison de croissance sera allongée?

A

a) Vrai
b) Vrai
c) vrai
d) Faux
e) Vrai
f) Vrai

32
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Comment s’adapter au changement climatique?

A
  • Choix de cultivars adaptés aux nouvelles réalités climatiques (sécheresse, pluie abondante, etc.)
  • Amélioration de l’irrigation (goutte-à-goutte, apport des bonnes quantités au bon moment, etc.)
  • Favoriser la biodiversité à la ferme
  • Diversification des cultures au sein d’une même entreprise
33
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

C’est quoi une espèces exotiques envahissantes? Ils se sont déplacer comment?
Et donne des exemples.

A

Espèce introduite par l’humain, volontairement ou involontairement, sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives

Bien souvent: déplacement anthropiques (intentionnel ou non)

  • phragmites
  • renouée japonaise
  • coccinelle asiatique
  • scarabée japonais
  • Rugose
  • Drosophile à ailes tachetée
34
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

On estimque que l’être humain à introduit combien d’espèces exotiques à travers le monde? Et on estime de combien sont les pertes économiques annuelles liées au EE en agriculture et foresterie au Canada?

A
  • plus de 37 000 espèces exotiques
  • 7,5 milliards au Canada
35
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Les changements climatiques on augmenter l’émergence de nouveaux ennemis et l’augmentation de la pression exercée par certains ennemis, mais pourquoi?

A

Émergence de nouveaux ennemis:
- Augmentation de la fréquence des épisodes favorisant la migration
- Augmentation de la température = expansion de l’aire de répartition naturelle des espèces
- Déplacement de certaines cultures vers les régions nordiques (ex : viticulture)
- Nouvelles cultures = nouveaux ravageurs potentiels

Augmentation de la pression exercée par certains ennemis :
- Allongement de la saison = apparition plus rapide des ennemis et augmentation du nombre de période d’infection
- Augmentation du nombre de générations par année
- Allongement de la saison = apparition plus rapide des ennemis et augmentation du nombre de période d’infection et présence accrue des vecteurs de maladies

36
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Le mildiou de la pomme de terre est un cas contret d’augmentation de la pression exercée par certains ennemis.

a) Elle s’attaque à quel famille?
b) Les spores viennet d’où?
c) Est-ce que les spores survivent à l’hiver?
d) Quel souche survit plus logtemps à basse température ?

A

a) solonacées
b) État-Unis
c) Non reproduction asexuée, les spores ne survivent pas à l’hiver
d) US-23

37
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

Perceur de la courge est un autre cas concret.

a) Elle s’attaque à quel famille?
b) Il cause combien de pourcentage de dommage?
c) comment il fonctionne?

A

a) Important ravageur aux USA dans les curcubtacées
b) 25%
c) La larve perce la tige et se nourrit des tissus vasculaires.

38
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

La punaire marbrée est un autre cas concret.

a) Elle s’appel aussi comment?
b) Elle arrive d’où?
c) Se retrouve ou maintenant?
d) On s’attend à ce que ce ravageur s’établisse quand? et pourquoi?

A

a) punaise diabolique
b) Arrivée d’Asie en pennsyvalnie en 2001
c) Maintenant dans 47 États, en Ontario (2010) et au Québec (2014)
d) D’ici 2041 à 2070, car ils n’ont pas les besoins thermiques nécessaire pour vivre. Les conditions nécessaires ne sont que rarement présentes au Québec
Le stade adulte qui survit à l’hiver ne serait atteint qu’une à trois années sur dix

39
Q

Impact des changements climatiques en agriculture:

La fulgore tacheté est un autre cas concret.

a) Ressemble à quel autre ravageur?
b) Introduit où?
c) S’attaque à quoi?
d) C’est quoi l’état de la situation?

A

a) Puceron, mais plus gros
b) Introduit en 2014 en Pennsylvanie, présent dans 14 États.
c) S’attaque à la vigne, aux pommiers, aux pépinières, à l’acériculture, au houblon et l’industrie forestière
d) Ils existent plusieurs produits homologués. Il existe un programme d’éradications de son hôte de prédilection ( ailanthus altissima)

40
Q

Le drainage:

Que signifie une courbes de niveau rapprochées vs éloignées?

A

Lorsque les courbes de niveau sont rapprochées, cela signifie que le terrain est abrupt, avec de fortes variations d’altitude sur de courtes distances.

Lorsque les courbes de niveau sont éloignées les unes des autres, cela indique un terrain plus plat ou doucement incliné, avec des variations d’altitude plus graduées sur de plus grandes distances.

41
Q

Le drainage:

Que signifie la récurrence? Et la récurrence des pluies?

A

Retour sur soi-même

C’est la notion selon laquelle quelque chose se produit à nouveau ou se répète à intervalles réguliers, soit dans le temps, soit dans un processus

Quantité maximale de pluie pour une période donnée.

42
Q

Le drainage:

À quoi sert un bassin de retenue? aussi appeler bassin de captage

A
  • Évite les inondations
  • Permet un écoulement sur une longue période
  • Permet la sédimentation des particules de sol
43
Q

Le drainage:

Est-ce qu’on peut circuler dans les raie de curage, rigoles ou les fossé?

À quoi ça sert un fossé?

A

Raies de curage et rigole : on êut y circuler

Fossé: On n’y circule pas
- Canalise les eaux de rigoles et raies
- Intercepte les eaux de surface ou souterraines
- Protection à l’embouchure

44
Q

Le drainage:

Pourquoi le drainage?

A
  • Évacuer les surplus d’eau
  • Permettre de meilleures conditions pour les cultures
  • Faciliter le travail
  • Diminuer les dommages au sol (compaction)
  • Le drainage doit se rentabiliser dans un délai acceptable
45
Q

Le drainage:

À quoi sert le draingae souterrain? Quels sont les nécessité à avoir pour son installation? Et quels sont les particularités des sols organiques?

A

À quoi ça sert:
- Pour évacuer les surplus d’eau dans le sol
- Pour abaisser la nappe d’eau

Nécessité:
- Profondeur de sol perméable de 1m
- Absence de couche de sol induré au-dessu
- conductivité hydraulique supérieure à 0,003 m/j
- contrainte comme des arbres, dépôt d’ocre, roche, retc.

Sol organique:
- problème d’affaissement
- fossé profon pour l’affaissement ititial (30%)
- profondeur minimum de 1,2 m
- Maintenir la nappe d’eau haut ( 60 à 90 cm)
- pose en hiver

46
Q

Le drainage:

Quels données préliminaires il faut prendre en compte avant l’installation d’un draingae souterrain?

A
  • Dimension du réseau ( écartement, profondeur, dimension des drains, pente, collecteurs, bouche de décahrge)
  • structure spécialisées
  • contrôle de drainage et du niveau de nappe
  • culture envisagée (long terme)
  • carte de sol
  • profondeur de sol perméable
  • conductivité hydraulique
  • porosité de drainage
  • topographie
47
Q

Le drainage:

À quoi sert le collecteur?

A

Relie les drains latéraux

48
Q

Le drainage:

À quoi sert la bouche de décharge? Est-ce qu’il faut lui porter une attention particulière?

A

C’est la sortie des drains. Oui, il faut faire un entretient régulier.

49
Q

Le drainage:

Il existe des aménagements particuliers, les voicis:
- drain intercepteur
- tranchée filtrante
- Tuyau rigide

Et des structures spécialisés:
- fosse à sédiment
- chambre de raccord
- évent d’équilibre
- puisard et avaloir
- station de pompage

Peux tu me dire leur fonction pour chacun.

A

Drain intercepteur : Capter l’eau des pentes dans les changement de structures du sol

Tuyau rigique: Sous les voies de circulation, dans les pentes fortes et sols léger, près des chambres de raccords et autres

Tranchée filtrant : pour évacuer l’eau des dépression ou source en permettant le passage. Se raproche d’un drain intercepteur. Permet d’évacuer de l’eau de sur plus et de surface à l’aide de matériaux organique et filtrante

Fosse à sédiment : lorsqu’il y a un danger de sédimentation dans es tuyaux

Chambre de raccord: jonction de 2 collecteurs importants

Évent d’équilibre: pour éviter l’écoulement en charge

Puisard et avaloir: Pour évacuer l’eau de surface

Station de pompage: si les collecteurs sont trop bas, pompe submersible ou à hélce

50
Q

Le drainage:

Pourquoi contrôler le niveau de la nappe d’eau?

A
  • pour l’irirgation par capillarité
  • pour la stabilité des sols
  • pour les pentes fables
51
Q

Le drainge :

Quels sont les aspects importants à considérer lors de la mise en place d’un système de drainage?

A
  • il faut un plan
  • nappe d’eau pas trop haute (on va plus réaliser le dranage souterrain en été ou automne)
  • pour les terre noire: affaissement au passage
  • draineuse taupe ou excavatrice :
    Une draineuse taupe est une machine utilisée pour creuser des tranchées souterraines de drainage de manière efficace et minimisant les dommages à la surface du sol.
  • Remblayage le même jour en faisant attention aux pierres et à la circulation :
    Le remblayage est une opération consistant à remplir une excavation ou un espace creux avec des matériaux tels que de la terre, du sable, des graviers ou des déchets inertes, dans le but de stabiliser, de soutenir ou de reconstituer le sol.
52
Q

Le drainage:

Est-ce que les rendements vont être bon rapidement avec l’installation d’un système de drainage souterrain?

A

Oui, mais les rendements ne seront pas bon l’année de l’implantation des tuyaux de drainage du au passage de la machinerie. Il faut attendre environ 2 à 3 ans.

53
Q

Relevé topométrique :

Quels sont les étapes de la relevé topométrique?

A
  1. Placer le niveau à un endroit adéquate : Choisir un endroit légèrement sureélevée qui permet de créer un plan horizontale
  2. Choisir le repère de nivellement (RN): un endroit facilement accessible et qui sera stable dans le temps
  3. Choisir la valuer de niveau de RN: Ce sera la référence relative. La valeur doit être assez élevée pour éviter d’avoir des valeurs négatives
  4. Effectuer la visée du RN : permet d’établir la hauteur d’instrument (HI)
    HI = V (RN) + RN
  5. Effectuer ;es visées des points désirés (a,b,c,…): Pour établir le niveau des points du terre
    Na = HI - Va
  6. Identifier la position du point a,b,c,… (disance de repères): pour tracer les courbes de niveau