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Pressions et Températures

Les pressions

Comme les pressions ne se voient pas nous allons passer par une expression graphique pour comprendre notre environnement et ce qu’il s’y passe.

 

Ainsi il existe des champs de pressions que l’on peut représenter par des lignes qui relient tous les points d’égale pression. Ce sont des lignes isobares. (Lignes de pression ramenées au niveau de la mer)

sur le schéma ci-dessous une représentation à léchelle d'un pays ou d'un continent.

Un champ de basse pression s'appelle une DEPRESSION, l'axe qui le traverse un TALWEG

Un champ de haute pression s'appelle un ANTICYCLONE, l'axe qui le traverse une DORSALE

Autres définitions (à apprendre pour l'examen) :

TALWEG : Axe de basse pression dont la côte croît vers l'extérieur

DORSALE : Axe de haute pression dont la côte croît vers l'intérieur

 

Plus d'infos...

Il faut imaginer une vallée pour une dépression : les valeurs de pressions (les cotes) vont augmenter plus on s’éloigne du centre (vers l’extérieur).

Il faut imaginer une montagne pour un anticyclone : les valeurs de pressions (les cotes) vont augmenter plus on s'approche du centre (vers l'intérieur).

 

Dans l'hémisphère nord, dans une Dépression les vents tournent dans le sens anti horaire

Dans l'hémisphère nord, dans un Anticyclone, les vents tournent dans le sens horaire

L'axe des Basse pression s'appelle TALWEG

L'axe des hautes pressions s'appelle DORSALE

Quand les lignes isobares sont serrées, les vents sont forts

Quand les lignes isobares sont espacées, les vents sont faibles

Dans le Marais Barométriques, les pressions varient peu, cela arrive souvent pendant la nuit.

Les Températures

Les températures varient en fonction :

  • du lieu
  • de l'altitude
  • de l’heure de la journée
  • de l’humidité.

Variation dans le plan vertical

Sur le dessin nous avons en bleu :

La variation théorique de -0,65° par 100m, en partant de 15°C au niveau de la mer, on arrive à -56°C à 11000m

jusqu'à 20000m -56°C, puis une augmentation ou une diminution car il n'y a plus d'atmosphère donc au soleil il fait hyper chaud, et à l'ombre hyper froid

En rouge, la réalité : d'une façon générale on perd -0,65°C par 100m mais il peut y avoir :

  • des inversions : la température augmente quand on monte
  • des isothermies : la températures reste stable quand on monte

Ce qui est sûr, c'est qu'à 11000m il fait -56°C et ce jusqu'à 20000m.

Variation dans la journée

T° mini = 1h après le lever du soleil.

T° max = 2h après le passage au zénith

Ex en hiver : 12h+2h+1h (GMT+1)=15h

En été : 12h+2h+2h=16h

 

Explication :

Mini : La T° au niveau du sol vient de l’énergie produite par le soleil. La terre se réchauffe par rayonnement. Au cours de la nuit, il y a une perte d’énergie, le matin, le rayonnement ne compense pas la perte avant 1h.

Maxi : Il faut 2h pour que la perte dépasse le rayonnement.

Variation par rapport à la nature et la couleur du sol : Le thermique

L’air est un très mauvais conducteur thermique (exemple : on met de l’air entre deux couches de verre pour l’isolation des fenêtres).

Les rayons du soleil ne chauffent pas directement les molécules d’air mais des surfaces plus denses comme le sol qui à leur tour vont réchauffer l’air … par conduction.

L’air chaud, moins dense, se met à monter ... par convection, en rouge sur le dessin

Autour du thermique, il y a de l'air froid qui descend, en bleu sur le dessin. Ceci provoque des cisaillements à l'entrée et à la sortie du thermique.