Mto V3-2

  • June 2020
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  • Pages: 69
La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

La météorologie Comprendre pour ne pas subir… Application pour le vol VFR Alain Herbuel Aéroclub Méximieux Pérouges [email protected]

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V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

TDM  

Généralités La température L’atmosphère



L’atmosphère



– – – – –

       

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Alain HERBUEL

Échanges et transferts Constitution Température Eau Pression

Les grands mouvements de l’atmosphère La frontologie Stabilité et instabilité Nuages et précipitations La visibilité Les effets locaux Les dangers La MTO et le pilote

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Vrac     

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Différent en fonction de sa couleur (noir, blanc) Atmosphère : transparente, pas loin du blanc Rayonnement: même dans le vide, ondes électromagnétiques Convection : il faut que les corps se touchent Altitude de la tropopause : différente à l’équateur / pôles

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Avertissement 



 

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Alain HERBUEL

Ce support est livré telle quel. Il représente un support de cours, et rien de plus. En tant que tel, il sert de support à une présentation orale. Tout n’est donc pas écrit ! Son contenu ne remplace en aucun cas la documentation et la réglementation officielle. En ce sens, son contenu ne représente pas une référence. Ainsi, aucune poursuite ne pourrait être engagée vis-à-vis de son auteur ou de son traducteur suivant les cas. Vos retours m’intéressent : [email protected] ;o)

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Répondre à des questions de tous les jours…    

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Pourquoi fait-il chaud en haut, et froid en bas ? Pourquoi fait-il chaud à l’équateur et froid aux pôles ? Pourquoi les nuages ? Pourquoi le vent ?

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Généralités

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Alain HERBUEL

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La température

Variations Transferts de chaleurs dans l’atmosphère

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Échelles 

3 échelles principales – – – –

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Celsius, Kelvin, Fahrenheit T°F = 1,8°C + 32 T°K = 273,15 + T°C O F : le mercure gèle

Eau

Celcius

Ebullition

100°C

Point triple Zéro absolu (absence de chaleur) V3.1 - 01/2008

Kelvin

Farhheit

0°C

273°K

32°F

-273°C

0°K

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Variation de température à la surface de la terre Facteur astronomique  

Propre à notre système solaire Paramètres – – –

Terre tourne sur elle-même en 24h Son axe inclinée de 23°27’30’’ Tourne sur un plan d’éclipse autour du soleil 



– – –



9

Maxi 152 millions de km, mini 147 millions de km

Positions particulières Équinoxes de printemps et d’automne Solstice d’été et d’hivers L’inclinaison donne les saisons

Donc la terre ne présente jamais la même exposition au soleil

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Variation de température à la surface de la terre Facteur astronomique  

Les rayons solaires sont ≈ // Quantité de rayonnement solaire reçu est fonction de l’angle d’incidence (surface « éclairée » par un rayon) –

 

Un peu d’énergie est perdue lors de son voyage dans l’atmosphère L’angle d’incidence est prépondérant sur la distance – –



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Alain HERBUEL

Par unité de surface, moins de chaleur sur les pôles que sur l’équateur

Donc il fait plus chaud à l’équateur qu’aux pôles Donc la latitude influe sur la température

Cycles diurne et annuel détermine la quantité d’énergie reçue du soleil

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Variation de température à la surface de la terre Facteurs physiques et géographiques  

Chaleur massique Qté d’énergie pour  1°C 1kg de matière –



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Même qté pour  1°C 1kg d’eau /  5°C 1kg de sable Inversement, 1kg de sable donne peut d’énergie si  1°C, 1kg d’eau en donne 5 fois plus

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Variation de température à la surface de la terre Facteurs physiques et géographiques 

Couleur d’une surface – –

Influe sur la qté de rayonnement qu’elle absorbe Unité : Albédo  

 

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Alain HERBUEL

Neige fraîche : 80% Goudron : 5%

Tout ce qui n’est pas réfléchi est absorbé, et réchauffe le corps Le corps réchauffé chauffe l’air au dessus de lui

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Généralités 

Quantité de chaleur contenue dans un corps – –



Les masses d’air et la notion de chaud / froid – – –

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Proportionnelle à la température Dépend du corps Air chaud : plus chaud que l’air plus froid Air froid : plus froid que l’air plus chaud ;-)

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Les transferts de chaleur 

Conduction – – –



Rayonnement – – – – –





Alain HERBUEL

Tout corps chaud émet un rayonnement Tout corps > à 0°K rayonne Visibles ou non Plus ou moins intense suivant que le corps est chaud Le corps perd alors de l’énergie, sa température 

Convection –

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Tout corps chauffé en un point tend à répartir dans toute sa masse la chaleur reçue Proportionnel à la ≠ de température Dépend du matériaux (air mauvais, eau bonne)

Echange thermique au sein d’un gaz ou d’un liquide par déplacement de particules ( e.g. vent) Tend à augmenter l’échange thermique par conduction en maintenant une différence de température entre les corps

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L’atmosphère

Échanges et transferts

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Rayonnement solaire     

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Le soleil rayonne La terre est entourée d’une atmosphère Une partie du rayonnement est réfléchi par les hautes couches Une petite partie est absorbée par l’atmosphère : réchauffement léger (facteur 1) Une partie plus importante atteint la terre : réchauffement fort (facteur 3)

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Rayonnement de la terre  

Si ce transfert de chaleur était à sens unique, la terre serait « très » chaude Donc la terre rayonne à son tour – –



Le sol plus chaud rayonne à son tour vers l’atmosphère au dessus de lui – –



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Elle émet ≈ autant d’énergie quelle en reçoit On obtient un équilibre

Jusqu’à 12 km d’altitude (tropopause) Plus on monte, plus on se caille (FL 350, -55°C)

C’est la couche de la troposphère

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La troposphère     

Un papier de soie autour d’une peau d’orange Contient 80% de la masse d’air totale Contient 90% de l’eau C’est ici qu’il y a les nuages Au dessus, tropopause –



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La température augmente légèrement

Après, hors sujet

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Equateur et pôles 

Par le calcul, les régions équateur devraient être beaucoup plus chaudes que celles des pôles – –



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Ce n’est pas le cas La température est à peu près supportable partout

Il y a donc des échanges entre équateur et pôle

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Echanges et transferts 

3 méthodes possibles – – –

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Conduction Rayonnement Convection

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Échanges et transferts Sur la lune   

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Convection et rayonnement seuls Les températures vont de 200°C à -100°C Pas terrible

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Échanges et transferts Sur la terre    

Pas par conduction car le sol est mauvais conducteur Pas par rayonnement car le rayonnement de la terre se perd presque entièrement dans l’espace Seule une petite partie est réfléchie par les nuages Possède une atmosphère – – –

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L’air et l’eau sont mauvais conducteurs de chaleur Ils peuvent se déplacer L’air peut aussi transporter de l’eau (évaporation)

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Échanges et transferts Sur la terre   

La « raison d’être » des mouvements air / eau est l’égalisation des températures Les échanges se font par convection Transferts atmosphériques – –



Transferts océaniques – –

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Des pôles vers l’équateur De l’équateur vers les pôles Golf Stream, des mers tropicales vers le nord Labrador, en sens inverse

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Variations diurnes 

   

Quantité de rayonnement solaire reçu est fonction de l’angle d’incidence (surface « éclairée » par un rayon) L’air est mauvais conducteur Les variations de T sont donc dues à la présence du sol (< 2000 m - > 2500 m, T est stationnaire) Na varie que par convection et turbulence Retard de propagation – –

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T la plus froide 30’ après le LS T la plus chaude 2h après 12h au soleil

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Variations saisonnières  

Fonction de l’angle d’incidence des rayons solaires Donc fonction de la position de terre et de son inclinaisons sur son axe – – –

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23°27’ 30’’ Solstice d’été / d’hivers Tropique du cancer / capricorne

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Variations horizontales 

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Alain HERBUEL

Se constatent, mais ne sont pas significatives

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Variations verticales Transformation adiabatique  

Sans échange avec le « monde extérieur » Seulement par modification de la P – –



Une masse d’air qui monte – – – –





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Se détend Se refroidit 6°C / 1000m – 2°C / 1000ft Transformation adiabatique sèche

Mais si elle se condense, elle se réchauffe –



P , T  P , T 

5°C / 1000m Transformation adiabatique humide

On a donc prit _2°C / 1000ft – 6,5°C / 1000 m de dim inution

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Autres variations verticales 

Isothermie – –



Inversion de température – –



Alain HERBUEL

Au dessus de la tropopause Autres (fronts)

Transformation adiabatique –

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A la tropopause Autres

Adiabatique sèche / humide

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Température en atmosphère standard    

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Mesurée sous abri, à l’abri des rayonnements 15°C au niveau de la mer 2°C / 1000ft Isotherme 0°C à 7500 ft

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Une première conclusion 

Les vents devraient être lents, et plutôt nord / sud – –

    

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Alain HERBUEL

Ce n‘est pas le cas… Ils sont parfois très violent, et plutôt ouest / est

La terre tourne, elle n’est pas lisse Les terres se réchauffent et se refroidissent plus vites que les océans Les masses d’air chaudes et froides ne se mélangent pas Quand elles se rencontrent, elles créent des tourbillons Tout cela fait du remue-ménage…

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L’atmosphère Constitution Température Eau Pression

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Les paramètres d’états 

L’état d’un gaz est défini – – – –



Paramètre d’humidité



Paramètre de mouvement





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Pression Température Volume PxV=nxrxT Composition du mélange air sec / eau Vent

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L’eau dans l’atmosphère 

Humidité – – – –

 

On ne s’intéresse pas à l’air sec en MTO, plutôt au mélange air sec / vapeur d’eau Les 3 états de l’eau – – –



Gazeux : vapeur d’eau Liquide : pluie; rosée, gouttes d’eau du nuage Solide : grêle, neige, givre, nuages de haute altitude

L’eau change tout le temps d’état –

33

Vapeur d’eau mélangée à l’air (évaporation) Sources : mers, lacs, rivières, végétation Devient mois importante quand on monte 98% de l’eau est dans les 5000 premiers mètres

Nécessite ou donne de la chaleur lors de ses transformations

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Humidité dans l’atmosphère 

Plusieurs façons d’exprimer le taux d’humidité dans l’atmosphère – – – – – –

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Tension de vapeur d’eau Taux de mélange Humidité absolue Point de condensation Point de rosée Humidité relative

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+ : dé dégage de la chaleur - : Absorbe de la chaleur

Les 3 états de l’eau Liquide Liquide

Co ng él

at io

n

so l

id e

n tio sa en e + nd uid Co liq

+

Fu sio n

-

Va po ris at io n

-

Sublimation -

Solide Solide

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Gaz Gaz

Condensation solide +

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L’eau dans l’atmosphère Saturation 

On trouve de l’eau dans l’air sous forme gazeuse –

 

On peut en ajouter dans l’air jusqu’à une limite, dite de saturation La limite de saturation dépend de T – –



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Alain HERBUEL

On ne la voit pas

Air chaud : plus d’eau Air froid : moins d’eau

Elle dépend aussi de la pression

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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L’eau dans l’atmosphère Saturation 

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Plus l’air est froid, moins il peut contenir d’eau sous forme gazeuse

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Quantité vapeur d’eau (g/m3)

Temp. °C

17,3

+20

9,4

+10

4,8

0

2,4

-10

1,1

-20

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Schéma PTe

L’eau dans l’atmosphère Condensation  

Passée la limite de saturation, l’air est saturé Alors, l’eau se condense – –

 

La condensation en MTO est une affaire d’état ! Suivant la température – –

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Alain HERBUEL

On le voit Nuage, brume, brouillard

Liquide (nuages) Solide (neige, glace)

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L’eau dans l’atmosphère Condensation   

Pour qu’il y ai condensation, il doit y avoir un noyau de condensation Très haut, l’air est très froid. Donc peut d’humidité est nécessaire pour condenser Hors, l’air l’ai rarement, car pas de noyau (air très pur). L’air est sursaturé –





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Traînée des avions

Notion de surfusion Particules d’eau condensée et < 0°C restant liquide car brassées

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L’eau dans l’atmosphère Humidité relative   

Exprimée en % de saturation (U%) De l’air saturé à une U% de 100% L’air condensé n’est pas > 100% –



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Alain HERBUEL

La partie condensée est en suspension dans l’atmosphère (liquide ou solide) Nuages, brume, rosée

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L’eau dans l’atmosphère Point de rosé (td) 

T à laquelle il faut abaisser une masse d’air à P = pour saturer – – –

 

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Rosée du matin Support sert de noyaux de condensation Si td < 0°C, gelée blanche

T de l’air est toujours > td Si T est proche de td (<3°C), alors brume ou brouillard

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L’eau dans l’atmosphère Point de condensation (tc) 

T à laquelle il faut abaisser une masse d’air à P  pour saturer –

 

42

Alain HERBUEL

Base des Cu de beau temps

P  - T  - condensation, apport de chaleur Il doit y avoir un plus grand refroidissement pour Tc que pour Td

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Mesure de l’humidité 

Psychromètre – – – – –



Hygromètre –

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2 thermomètres, 1 sec, l’autre mouillé Mesure la température après évaporation Le deuxième est donc plus froid On mesure la différence Plus les T sont proches, plus l’air est humide Aiguille attachée à un cheveu La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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L’eau dans l’atmosphère Synthèse

% Humidité relative

Condensation liquide Condensation solide

td

o

o o

Non condensé

Température. °C O°C

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Alain HERBUEL

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T1

T2 La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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L’eau dans l’atmosphère



Eau dans un bol, sous une cloche Evaporation car agitation moléculaire + importante si + chaud Création d’une pression sous la cloche Toujours autant « d’entrants » que de « sortants » Equilibre (ne veut pas dire plus d’échange !)



Si on enlève la cloche, alors + de sortants !

    



45

Notion de P de vapeur saturante

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Quelques exemples appliqués  

Le sèche-cheveux Bouteille d’eau fraîche –

 

Evaporation d’une bouteille

 

– – –

 

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Alain HERBUEL

Été, Hivers

Cocotte minute (115°C car pression) Glace salle de bain après une douche Thermomètre entouré d’un mouchoir mouillé Evaporation



Bouteille, Flaque d’eau (différence de surface) Fermée Ouverte

La transpiration L’eau sur le visage l’été

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La pression atmosphérique    

Mesurée en hPa (= mBar) Plus on monte, plus la P ➦ On perd 1hPa / 28 ft / 10m Non linéaire car fonction – –

   

47

Densité, Température, Des inversions de températures Ne pas faire d’interpolations

A la surface, la pression varie A nos latitudes, varie entre 950 hPa et 1050 hPa Existe des variations diurnes Pression « standard » : 1013,25 hPa

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Analyse du champ de pression    

Si la P est faible, Dépression (< 1013 hPa) Si elle est élevée, Anticyclone (>) De l’air va aller des A vers les D Notion de gradient horizontal de pression – – –



Définitions – –

48

Alain HERBUEL

Déterminera le vent Zone non perturbée : < 2 hPa / 100Km Zone non perturbée : 2 à 5 hPa / 100Km Talweg, Dorsale, Col, Marais Voir le support de cours

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Analyse du champ de pression 

Cartes –

Au niveau de la mer   



En l’air  

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Niveau 0m Courbes isobares ayant même pression De 5 en 5 hPa Courbe de niveau d’une surface isobare non plane Isohypse

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Pression atmosphérique et vent   

Mesure les mouvement horizontaux de masses d’air Les hautes et basses P tentent de s’équilibrer Verticaux – –



En mer, échelle de Beaufort –

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Alain HERBUEL

Très faibles : 1 à 10 cm/s Peuvent être ponctuellement très forts Basée sur l’observation

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Pression atmosphérique et vent



Nous avons les A et les D De l’air va de A vers D Problèmes



Force de Coriolis

 



– –

⊥ la direction du mouvement Vers la droite dans l’hémisphère nord



Dans l’hémisphère nord



Les A et D au niveau de la mer n’indiquent en rien ce qui se passe plus haut





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La terre n’est pas plane – elle tourne

A tournent  – D tournent 

Les D peuvent de combler, s’inverser, se décaler La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Le vent Mesure 

On donne sa provenance et sa vitesse



Unités

– – – –



Un vent du 270 vient de l’ouest Mesuré en kt ou m/s 1 kt = 1NM/h = 1 852 m/h ≈ 0,5 m/s 1 m/s = 2 kt = 4 km/h

Mesure faite – –

10 m du sol avec un anémomètre et une girouette Une manche à air 

Vent synoptique



Vent max Turbulence : Vent max - Vent synoptique Vent dominent = vent le plus fréquent



 



52

Alain HERBUEL

Donne la direction et la vitesse (1 tranche = 5kt)



Vent moyen mesuré à 10 m du sol sur 10’

Utilisé pour l’orientation des pistes

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Convergence / divergence 

En altitude –

Le vent est // aux isohypses



Au sol, le frottement



Vitesse diminue – Direction altérée – Sur terre et en mer de manière différente Dépression



Anticyclone







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L’air « rentre » dans la dépression L’air « sort » dans la anticyclone

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Effets « secondaires » 

Dépression –

 

La nature a horreur du vide, donc… Anticyclone –

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Alain HERBUEL

Il monte, P ➦, détente, refroidissement, condensation, nuage

Il descend, P , compression, échauffement, évaporation

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Les grands mouvements de l’atmosphère Pour s’en rendre compte, il faut des cartes à de grandes échelles de temps et d’espaces

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les types de masses d’air 

Notion de masse d’air – – – – – –



Les volumes de masses d’air se déplaçant des régions chaudes / froides sont énormes –

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Alain HERBUEL

Troposphère non homogène Pression, température, humidité, vent Masse d’aire : volume d’air étant relativement homogène Elles possèdent des caractéristiques différentes Elles auront des réactions différentes Elles ne se mélangent pas

Alizés hémisphère nord : 200 millions de tonnes / sec.

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les types de masses d’air 

Leurs caractéristiques est acquise par contact avec le sol –



Quatre masses d’air sont connues – –



En perpétuel translation horizontale En perpétuel changement d’état

Constat –

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Température, humidité, etc.

Alizés bloquent les masses d’air chaud sur l’équateur La météorologie : Comprendre pour ne pas

V3.1 - 01/2008

subir…

Circulation moyenne globale Trajectoires « préférentielles » 90°: Pôle

60°N

30°N

D

A

0°: Equateur

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Alain HERBUEL

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

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Les masses d’air européennes Air arctique (A)  

Très froid Régions voisines des pôles –

 

59

Océan arctique, nord Amérique du nord, nord Asie

Extension plus grande en hivers Très stable et peu de vapeur d’eau

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les masses d’air européennes Air polaire (P)   

Air arctique, descend et devient de + en + chaud (par le bas) sur une épaisseur de + en + grande Il devient de l’air polaire Passage par l’ouest (océanique) : air polaire maritime – – – –



Passage par l’est (Asie, Russie, Amérique du nord) : air polaire continental –

60

Alain HERBUEL

Arrive par D Islande, vent ouest dominant Devient chaud par le bas et humide Temps à grains Les Cb donnent des turbulences aux vent



Arrive par est / nord est Reste sec et froid

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

30

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les masses d’air européennes Air tropical maritime (T)     

Chaud, très humide Associé à A, il donne du beau temps, peu de nuages Associé à D, pas beau ! Il remonte vers le nord Quand l’air tropical maritime rencontre l’air polaire maritime, « y a comme qui dirait un tourbillon » –

61

Création de la perturbation du front polaire

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les masses d’air européennes Air équatorial (E) 

Dans l’A 30°N, vent particulier –

  

62

Alain HERBUEL

Alizé, orienté NE hémisphère N

Air équatorial pris en tenaille entre les 2 alizés Très chaud et très humide sur les océans CB de la zone ZIT noyés dans des NS

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

31

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Circulation moyenne globale Les masses d’air 90°: Pôle

60°N

A T

P D P T

P

30°N

A T

0°: Equateur

63

E La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Courbes Isobares Pressions moyennes en janvier, en juillet

La circulation générale 

Mesures des pressions moyennes en surface sur le globe –

Mini à l’équateur (0°lat.) 



Maxi sub-tropical (30°lat.) 



Alain HERBUEL

Dépressions dynamiques car convergence vers cette zone, puis mouvement ascendant

Maxi aux pôles (90°lat.) 

64

Anticyclone tropical dynamique car mouvement général descendant, divergence

Mini vers 60°lat. 



Causes thermiques, ascendance et convergence

V3.1 - 01/2008

Anticyclone polaire thermique, car air froid et dense La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

32

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

La circulation générale 

A nos latitudes – – –



65

Régime d’ouest (vent d’ouest) établi Amène des masses d’air humides de l’atlantique Dans les basses couches, on a des A (Acores) et D (Islande) quasi tout le temps Entre les deux, front polaire

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

La frontologie

Perturbation du front polaire

66

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

33

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Front polaire 

Limite en surface entre – –



Création du front –

– –

67



Air tropical venant du sud Air polaire venant du nord Si 2 masses d’air sont thermiquement très contrastées Si leurs trajectoires les maintient en contact Alors on a création d’une limite active : un front

Il se déforme sans cesse et ondule La météorologie : Comprendre pour ne pas

V3.1 - 01/2008

subir…

Front polaire Naissance, vie et mort d’une perturbation Occlusion



D

F F

C



Front froid





F ►



C Front chaud

Air froid

Air chaud Une D se creuse en amplifiant l’ondulation

68

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

34

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Front polaire Surfaces frontales, pentes

Front froid

F

C

Front chaud

F

Déplacement

69

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Front polaire

70

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

35

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Front polaire Front froid, front chaud 

Front chaud – – – – –



Front froid – – – – –

71

Air chaud pousse l’air froid devant lui (difficile) Monte au dessus de lui Avance à 5 à 15kt Pente moyenne 1% 500 km de long Air froid pousse l’air chaud devant lui (facile) Air chaud expulsé littéralement vers le haut Avance à 15 à 30kt Pente moyenne 15% 100km de long

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Front polaire Occlusion 

Occlusion – – – –

Le front froid finit par rejoindre le front chaud L’air chaud est expulsé dans tous les cas vers le haut Air froid antérieur et postérieur se rejoignent Le plus froid des deux reste en bas, l’autre part vers le haut  

72

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

Si air froid postérieur plus froid, l’air froid antérieur part vers le haut : occlusion à caractère de front froid Sinon, occlusion à caractère de front chaud La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

36

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Front polaire 

Secteur chaud –



Suivant si l’air est stable ou pas, on aura des fronts – – – –



73

Entre les deux fronts Chaud avec air stable Chaud avec air instable Froid avec air stable Froid avec air instable

Traîne

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Perturbation 

Nuages associés – – – –

74

Alain HERBUEL

Caractéristiques d’air Type de font Endroit sur le front, secteur chaud, occlusion On a des types de nuages différents

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

37

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Passage d’une perturbation 

Paramètres observables lors du passage d’une perturbation –

75

P, T, direction du vent

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Stabilité et instabilité

76

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

38

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Principe



« Un objet stable reprend toujours sa place de départ » Elévation d’une masse d’air / détente / refroidissement / sans échange avec l’air autour Transformation adiabatique



A chaque étape de l’élévation, il y a un bilan

 

– – –

Air chaud au dessus de l’air froid : stable Air froid au dessus de l’air chaud : instable



On en conclut



Air refroidi par la base ou chauffé par le sommet : stable – – –



Inversion de température Refroidissement du sol la nuit Front chaud

Air chauffé par la base ou refroidi par le sommet : instable – –

77

Sèche / Humide

Chauffage par convection des basses couches Advection froide en altitude

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Nuages et précipitations

78

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

39

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Influence de la répartition verticale de la température sur les précipitations



Dans 97% des cas, la précipitation initiale est de la glace grossissant en flocons de neige T < 0°C sur toute la hauteur



T > 0°C en basse couche









Pluie surfondue

L’inversion part du sol –

79

Neige en l’air au dessus de ISO 0°C, pluie au sol e n dessous

Inversion de T avec une partie > 0°C au dessus d’un e partie < 0°C –



Neige au sol

Pluie surfondue au sol La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Pluie surfondue

Front froid

Front chaud

Isotherme o°C F

80

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

C

F

Pluie surfondue

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

40

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Classification     

81

Alain HERBUEL

Expansion horizontale Expansion verticale Stable, instable Altitude Précipitation

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

41

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Caractéristiques 

Cumuliforme – – – – –



Stratiforme – – – – –

83



Fort développement verticale En air instable Précipitation sous forme d’averse Moutonneux, contours très nets En général isolés Développement horizontal Vaporeux, sous forme de nappe ou de voile Contours flous Précipitation sous forme continue En air stable

Leurs couleurs et les idées faussesLa météorologie : Comprendre pour ne pas

V3.1 - 01/2008

subir…

Caractéristiques 

NS et CB –



St et Sc –



Alain HERBUEL

On le distingue de Cs car pas de halot

Ci, Cs, Cc –

84

Pas ou peut de précipitation

As –



Bruine

Ac –



Précipitations les plus importantes

Pas de précipitation

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

42

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Cirus (Ci)

85

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Ciro cumuls (Cc)

86

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

43

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Ciro stratus

87

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Alto cumulus

88

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

44

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Nimbo stratus (NS)

89

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Alto stratus (As)

90

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

45

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Strato cumulus (Sc)

91

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Cu umilis

92

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

46

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Cu umilis

93

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Cumulus fractus et humilis

94

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

47

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Cumulus fractus

95

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Cu congestus

96

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

48

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages St

97

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les nuages Cb Capitalus

98

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

49

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Cb Calvus

99

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les nuages Leurs précipitations St

Sc

As

Ac

Pluie =

X

X

X

X

Neige =

X

X

X

X

Bruine =

X

Cu

Averse pluie

X

X

Averse neige

X

X

Alain HERBUEL

Grésil V3.1 - 01/2008

Ns

X

Grèle

10 0

Cb

X x

X

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

50

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

La visibilité

Hydrométéore Lithométéore

10 1

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Hydrométéores   

Nuages Précipitations Brouillard –



Brume –



10 2

Alain HERBUEL

Visi < 1 km Visi de 1 à 3 km

Chasse neige

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

51

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Hydrométéores Brouillard 

Brouillard de rayonnement – –

Phénomène local Formation    



10 3

Condition anticyclonique Ciel clair, sans nuage, de nuit, par vent 2 à 5kt Refroidissement de l’air sur un sol froid 50 à 100m d’épaisseur

Résorption 

V3.1 - 01/2008

Si le jour ne réchauffe pas le sol, il peut rester toute la journée La météorologie : Comprendre pour ne pas Sinon, disparaît en début de matinée subir…

Hydrométéores Brouillard 

Brouillard d’advection –

Formation    



Résorption 

10 4

Alain HERBUEL

Refroidissement d’une masse d’air humide en mouvement, passant sur sol froid Air tropical montant en latitude 100 à 300m d’épaisseur Par vent de 5 à 15kt

V3.1 - 01/2008

Peut durer plusieurs jours, sans variation diurne La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

52

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Hydrométéores Brouillard 

Brouillard de pente –

Formation   



Résorption 

10 5

Masse d’air calme et humide qui remonte une pente Refroidissement adiabatique Évolue en général en St Ben, en St !

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Hydrométéores Brouillard 

Brouillard de mélange –

Formation  



10 6

Alain HERBUEL

A la séparation de deux masses d’air de T différentes et d’humidité forte, mais sans être saturées Typiquement, sur un front

Brouillard industriel

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

53

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Lithométéore 

Brume sèche –

   

10 7

Particules humides en suspension (poussières, fumées)

Brume de sable Chasse poussière ou chasse sable Fumée Cendre volcanique

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les effets locaux

10 8

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

54

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les actions thermiques 

Les brises – – –

Vent local, par beau temps Annulé s’il existe du vent Brise de mer / terre   



Brise de montagne  

10 9

Les variations de T sont plus grandes et plus rapides sur terre que sur mer T sur terre , mini D, transfert d’air, brise Inverse la nuit



La nuit, les sommets sont plus froids que les vallées L’air va alors de bas en haut Le jour, phénomène inverse

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les actions thermiques Brise de mer / terre

11 0

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

55

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les actions dynamiques 

Les vents – – –

 

Le Foehn Les nuages d’ondes –

11 1

Le mistral Tramontane Vent d’Autan

Voir plus loin

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Les actions dynamiques Le Foehn

11 2

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

56

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Les dangers

11 3

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Turbulence   

De l’échelle moléculaire à l’échelle de l’hémisphère Dans un avion, ressentie sous forme d’accélération horizontale ou verticale Turbulence – –

11 4

Alain HERBUEL



Modérée : 0,2 à 0,5g Forte : 0,5 à 1,5g Extrême : >1,5g

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

57

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Turbulence 

Turbulence de frottement – –



– –

11 5

Au voisinage du sol Croît avec la vitesse du vent, l’instabilité de l’air, la rugosité du sol Tout les avions sont concernés (atterrissage et décollage) Intensité faible : St (décollement de brouillard) Un peu plus forte : Sc La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Turbulence 

Turbulence convective – –

Se développe à partir du sol dans de l’air instable Nuages formés  



Les courants ascendants sont toujours compensés par des descendants 

11 6

Alain HERBUEL

Cu, Cb Sous une inversion, les Cu s’étalent en Sc

V3.1 - 01/2008

Jusqu’à 35m/s dans un Cb

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

58

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Turbulence

11 7

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Turbulence 

A proximité du relief – – –



A grande extension verticale et horizontale – –

11 8

Alain HERBUEL

Sous le vent et au vent Rabattants sous le vent Vol en montagne difficile



Le relief sert de tremplin La zone perturbée va jusqu’à 1/3 de la hauteur de la montagne Nuages d’ascendances présents

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

59

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Turbulence 

Sur des grandes chaînes de montagnes, fabrication d’une onde orographique – – – – –

11 9

Train d’ondes amorti sur jusqu’à 500km Ondes de 5 à 15, espacées de 5 à 25km, 1000 à 2000m de creux, 10 à 30m/s de vitesse verticale Le sommet de l’onde est souvent un lenticulaire (détente adiabatique, vaporisation par compression) Sous le vent, on a souvent des Sc, Ac, Cc (vitesse horizontale nulle) Près du sol, l’onde se transforme en rotor, coiffé par un nuage rotor. Immobile. 300 à 600m

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Givrage 

Définition – – – –

12 0

Alain HERBUEL

Dépôt de glace Sur les parties exposées au vent relatif Accroche Plusieurs processus de formations

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

60

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Givrage 

Formation par cessation de l’état de surfusion – – –

Eau surfondue colle au support < 0°C Eau se congèle Se produit 



– –

Vapeur se congelant directement en glace Se produit  



En air clair et très humide, support < 0°C La nuit sur un parking

Formation par congélation d’eau –

Se produit  

12 1

Gouttelettes des nuages, pluie, bruine

Formation par condensation solide

Eau de pluie ou neige fondue reste sur une surface Se transforme directement en glace si < 0°C

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Givrage 

Intensité – –



12 2

Alain HERBUEL

Mesuré en 3 groupes, symboles différents Varie de quelques mm / 1h à plusieurs cm en qq min Dépend de la teneur en eau surfondue et de la vitesse du vent relatif

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

61

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Givrage Gelée blanche  

Dépôt de glace d’aspect cristallin Formation – – –



Attention – – –



Si avion décolle avec de la gelée blanche Passage dans une zone en surfusion Sert de support à des gouttes d’eau qui se congèlent

Se produit – –

12 3

Vapeur d’eau subit une condensation solide Se répartie de partout Très fine, ne pose pas de problème

Au sol, par nuit claire Lors de la descente

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Givrage Givre blanc  

Dépôt de glace d’aspect blanc, avec des bulles d’air dedans Formation –



12 4

Alain HERBUEL

Dans les nuages, T de 0°C à -30°C

Intensité faible à modéré

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

62

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Givrage Givre transparent  

Homogène, lisse, vitreux, transparent Formation – – –



12 5

Grosses gouttelettes dans les nuages instables A l’impact, étalement, puis congélation T de 0°C à -15°C

Intensité forte

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Givrage Verglas  

Homogène, lisse, vitreux, transparent (idem givre transparent) Formation – – –



Phénomène le plus dangereux – –



12 6

Alain HERBUEL

Support < 0°C ou très peu supérieur Sous les surfaces frontales (donc dans l’air froid) Il peut se déposer au sol Le dépôt peut aller jusqu’à plusieurs cm en qq min Le dépôt de glace est sur tout l’avion

La zone est d’autant plus haute que les isothermes 0°C sont décalés

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

63

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Givrage Effets sur les avions      

12 7

Modification du profil (donc des extrados) Donc,  vitesse de décrochage  poids, déplacement du centrage Instruments bouchés (pitot) Perte de rendement (moteur, vibration hélice)  visibilité sur le pare-brise La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Givrage 

Prévention –

Ne pas voler dans les zone indiquées dangereuses sur les TEMSI  

– –





Alain HERBUEL

Faire demi tour Antigivrage (chimique ou mécanique)

Lutte –

12 8

Voler sous l’ISO 0°C Si l’ISO 0°C est trop près du sol, monter vers les T basse (%U plus faible)

Dégivrage Descendre en urgence sous l’ISO 0°C

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

64

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Orage et phénomènes associés 

Éclair – –



Foudre –



Un peu rôti, mais sans plus

CB –

12 9

Aveuglement Instrumentation radio nav faussée



On se retrouve en copeaux Grêle (bord d’attaque défoncé, pare-brise cassé)

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

La MTO et le pilote

13 0

Alain HERBUEL

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

65

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Obligations réglementaires 



13 1

Avant tout vol, le pilote doit prendre connaissance de toute information utile au bon déroulement de son vol Pour un vol autre que local, obligation de prendre la MTO

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Quand   

13 2

Alain HERBUEL

Avant le vol, prévisions MTO récente Prévision réactualisées en vol (Volmet, escales, SIV) Observation pendant le vol de l’évolution

V3.1 - 01/2008

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

66

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Ou et comment ? 

Au sol –

Station MTO automatique à disposition



Répondeur téléphonique Exposé verbal







– – – –

13 3

Bron, Calvi, Annemasse, Chambéry, …

Pour les terrain où l’on peut encore voir et toucher un MTO

Minitel : 3615 Metar Internet : www.mto.fr Fax : Aérofax 05 61 07 84 85 Serveur téléphonique : Diablotin La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Ou et comment ? 

Avant le vol dans l’avion –

ATIS 



En vol – –

SIV Volmet  



13 4

Alain HERBUEL

Bande enregistrée sur certains aérodromes

Émission en clair Liste des fréquences et ordre des informations

Tout autre moyen radio 

V3.1 - 01/2008

App, Twr, … La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

67

La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

V3.1 - 01/2008

Le vent Nécésité pour le pilote 

Décollage – –



En vol – –



Navigation (dérive) Rayon d’action

Atterrissage – –

13 5

Face au vent Longueur fonction du vent

Longueur fonction du vent Vitesse d’atérissage

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La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…

Références bibliographiques

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Alain HERBUEL

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Références bibliographiques Papier      

13 7



European Space Agency, ERS-1, 500 jours en orbite, Esa M. Renaudin, Météorologie, Cépadues édition. Norman Elkins, Les oiseaux et la météo, Delachaux et Niestlé. Charles Pigalem, Eléments de Météorologie, Cours CAEA, Université de Créteil. Günter D. Roth, Guide de la Météorologie, Delachaux et Niestlé. Les Glénans, Le nouveau cours des Glénans, Seuil. Charles Pigalem, Eléments de Météorologie, Cours BIA, Université de Créteil.

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Références bibliographiques Web      

13 8

Alain HERBUEL

EumetSat, http://www.eumetsat.de/ Gérard Florit, http://www.para2000.org/ Météo France, http://www.meteo.fr/ La chaîne météo, http://www.lachainemeteo.com/ Weather channel, http://fr.weather.com/ Meteo Consult, http://www.quellemeteo.com/

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