La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…
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La météorologie Comprendre pour ne pas subir… Application pour le vol VFR Alain Herbuel Aéroclub Méximieux Pérouges
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TDM
Généralités La température L’atmosphère
L’atmosphère
– – – – –
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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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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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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 :
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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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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
– – –
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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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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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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 – – – – –
–
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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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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 – –
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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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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 –
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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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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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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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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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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 –
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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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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 !
–
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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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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 – –
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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 – –
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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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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
–
–
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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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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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Il monte, P ➦, détente, refroidissement, condensation, nuage
Il descend, P , compression, échauffement, évaporation
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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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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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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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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
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subir…
Circulation moyenne globale Trajectoires « préférentielles » 90°: Pôle
60°N
30°N
D
A
0°: Equateur
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Les masses d’air européennes Air arctique (A)
Très froid Régions voisines des pôles –
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Océan arctique, nord Amérique du nord, nord Asie
Extension plus grande en hivers Très stable et peu de vapeur d’eau
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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 –
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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
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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
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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…
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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
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37
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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
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38
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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
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Nuages et précipitations
78
Alain HERBUEL
V3.1 - 01/2008
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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…
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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
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V3.1 - 01/2008
Classification
81
Alain HERBUEL
Expansion horizontale Expansion verticale Stable, instable Altitude Précipitation
V3.1 - 01/2008
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41
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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
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42
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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
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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
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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…
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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
V3.1 - 01/2008
La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…
Références bibliographiques
13 6
Alain HERBUEL
V3.1 - 01/2008
La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…
68
La météorologie : Comprendre pour ne pas subir…
V3.1 - 01/2008
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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Alain HERBUEL
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