Introduction à la circulation générale atmosphérique. Jean-Louis Dufresne IPSL/LMD

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
LA TEMPERATURE Représentation de la variation de la température avec l’altitude. Pour représenter les données issues d’un Radio-Sondage : (P,T,U), on utilise.
Advertisements

Le climat de la Terre est-il en train de changer?
Stage effectué au CERFACS, sous la direction de Laurent Terray
Couches d’air qui enveloppe la Terre
Par: Derderian Aline et Boyajian Gassia Pour: Rahdi Mihri
III- CLA moteur des échanges Définition de la CLA
Bilan énergétique de la Terre et rôle de l'effet de serre Jean-Louis Dufresne LMD/IPSL; CNRS/UPMC
Les changements climatiques dus aux activitées humaines. Le changement climatique: une prévision théorique 19 ème siècle: découverte du rayonnement infrarouge,
Perturbations tropicales
Ch. 1 Rayonnement solaire et bilan radiatif
MODÈLE DE BILAN D’ÉNERGIE TERRESTRE
Estimations des changements climatiques dus aux activités humaines. Jean-Louis Dufresne CNRS / IPSL / LMD Laboratoire de Météorologie.
ECHANGES D’ENERGIE Caractéristiques du rayonnement Bilan radiatif
ADIABATISME STABILITE - INSTABILITE
Pratique: Page 25 #1-6, 11,12.
Couche Limite Atmosphérique Echange à l’interface terre-atmosphère
LE BROUILLARD Définition:
1) Lémission de rayonnement Contenu scientifique : J.L. Dufresne ; Réalisation : S. Jamili Laboratoire de Méteorologie Dynamique, Institut Pierre Simon.
LES MOUVEMENTS ATMOSPHERIQUES
Un concept important dans l’étude de la météorologie
Estimation des changements climatiques dus aux activités humaines. Jean-Louis Dufresne CNRS / IPSL / LMD
Les effets des activités humaines sur le climat Jean-Louis Dufresne Pôle de modélisation de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) Laboratoire de Météorologie.
Bilan énergétique de la Terre et rôle de l'effet de serre Jean-Louis Dufresne LMD/IPSL; CNRS/UPMC
Changement climatique: mécanismes Jean-Louis Dufresne IPSL/LMD
Introduction à la physique du climat. Jean-Louis Dufresne LMD / IPSL / CNRS
L'effet de serre: sa découverte, son analyse et les effets de ses variations futures sur la température de la Terre Jean-Louis Dufresne Laboratoire de.
1) Lémission de rayonnement Contenu scientifique : J.L. Dufresne ; Réalisation : S. Jamili Laboratoire de Méteorologie Dynamique, Institut Pierre Laplace;
Premier principe de la thermodynamique
Pour faire des prévisions, on a besoin de modèles…
Les Gaz à effet de serre (GES), comment agissent-ils?
LA TEMPERATURE Définition et mesures
Dynamique de l'atmosphère et des océans
BILAN.
Les jets Définition Terminologie Représentation graphique
Chapitre 3: Les Caprices du Temps
LES MOUVEMENTS ATMOSPHERIQUES
L’EAU DANS L’ATMOSPHERE
DU PASSE GEOLOGIQUE A L ’EVOLUTION FUTURE DE LA PLANETE
Objectifs Comprendre les processus thermodynamiques amenant à
La radiation dans l’atmosphère
L`ÉNERGIE SOLAIRE ET LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La stabilité verticale
Rayonnement et effet de serre
Couche limite et micrométéorologie
Thibault Vaillant de Guélis LMD
Un concept important dans l’étude de la météorologie
Physique et atmosphère : force de gradient de pression
Couche limite et micrométéorologie
Objectifs Comprendre les processus thermodynamiques amenant à
Couche limite atmosphérique Conditions frontières.
II.3) Principes de bases d'un modèle de circulation générale de l'atmosphère Un Modèle de Circulation Générale de l'Atmosphère calcule l'évolution temporelle.
CLIMATOLOGIE ≠ METEOROLOGIE
La stabilité verticale
RADIATION (PARTIE 2) Effet des nuages sur la température
La stabilité verticale
Couche limite atmosphérique Conditions frontières (suite)
La radiation dans l’atmosphère
Couche limite atmosphérique Micrométéorologie. Limitations des théories K Ces fermetures sont extrêmement dépendants du type de turbulence. Les valeurs.
RADIATION (PARTIE 2) Effet des nuages sur la température Effet de serre Variation dans le temps du bilan énergétique.
Mise au point du Modèle à Grande Vitesse 1. Mode forcé: LMDZ4 44x43x19 Orchidée 1.8 (modifs F. Hourdin) SST, glace climatologique.
Objectifs de ce cours : le but de ce cours est d’apporter aux étudiants de Master1 les notions essentielles de météorologie. L’idée est de décrire le déplacement.
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique et micrométéorologie
Loi de Newton Tout objet garde sa vitesse (y compris sa direction) constante, par rapport aux étoiles fixes (référentiel fixe), à moins qu'une force nette.
La radiation dans l’atmosphère
Couche limite atmosphérique Conditions frontières.
Le bilan énergétique de la Terre
Application des équations primitives à l’écoulement turbulent
PAGE 25 #1-14 Réponses. 2. Biosphère: - atmosphère (l’air), lithosphère (la terre) et l’hydrosphère (l’eau) 3. La lumière visible, le rayonnement infrarouge.
Espace et atmosphère. 1- L’espace : Le flux énergétique émis par le Soleil ( p.336) – Le spectre solaire - Insolation et facteurs qui la font varier :
Transcription de la présentation:

Introduction à la circulation générale atmosphérique. Jean-Louis Dufresne IPSL/LMD

La circulation générale atmosphérique vue à travers la distribution spatiale de la végétation 0° 30° 60°

[Malardel, 2005] Échelles

Plan La circulation générale atmosphérique transport d'énergie circulation de Hadley-Walker circulation des moyennes latitudes Circulation atmosphérique et cycle de l'eau profil verticale de température distribution des pluies et de la végétation distribution de la vapeur d'eau distribution des nuages Echanges radiatifs et effet de serre

Moyenne annuelle et longitudinale du flux d'énergie radiative au sommet de l'atmosphère évalué par observations satelitaires. Les redistributions d'énergie en latitude flux solaire absorbée flux solaire incidente flux infrarouge émis vers l'espace W/m 2 latitude excès d'énergie déficit d'énergie

Les redistributions d'énergie en latitude Bilan d'énergie au sommet de l'atmosphère (W/m2) Transport méridien d'énergie (PW, W) par l'océan par l'atmosphère total

Les redistributions d'énergie en latitude Bilan d'énergie au sommet de l'atmosphère (W/m2)

Variation latitudinale de la température... sur Terre

Variation latitudinale de la température... sur Mars et sur Terre Par rapport à la Terre, il y a sur Mars: moins d'effet de serre moins de tranport d'énergie équateur-poles (atmosphère plus fine) Moins d'inertie thermique (pas d'océan) => différences de température équateur-pole plus importante

La pression 1)Pression hydrostatique : elle baisse avec l'altitude 2)Pression dynamique : liée au mouvement des fluides. Ils se dirigent des hautes vers les basses pressions (en écart par rapport à l'équilibre hydrostatique). Ex: vases communiquants

La circulation de Hadley Variations latitudinales du flux radiatif net (en haut), courbes à pression constante ou isobares (les droites penchées), force de gradient de pression créée par l'inclinaison de ces isobares. Représentation schématique de la cellule de Hadley Haute pression en surface (anticylone) Basse pression en surface [Hourdin]

La circulation de Hadley Apport d'énergie par rayonnement solaire Perte d'énergie par rayonnement infra-rouge

Extension vers le nord de la cellule de Hadley [Hourdin]

Janvier Juillet Vents Zonaux latitude altitude (hPa)

La circulation méridienne(Hadley) Dec-Janvier-Fev Juin-Juillet-Aout Annuelle latitude

Circulation générale de Latmosphère

Circulation générale et pression de surface Équateur Basse pression Ascendance Sub-tropiques Haute pression Subsidence Janvier Juillet

La circulation aux moyennes latitudes. Vent géostrophique Force de Coriolis = force de pression horizontale [ Renaut, 1997]

Exemple dévolution dune dépression Droite: Pression à Z=0 Epaisseur hPa (=Température)

Fronts, nuages et précipitations [ Renaut, 1997]

Ecoulement du nord: baisse des températures Ecoulement d'ouest: doux et humides Pression, circulation [ Renaut, 1997]

Plan La circulation générale atmosphérique transport d'énergie circulation de Hadley-Walker circulation des moyennes latitudes Circulation atmosphérique et cycle de l'eau profil verticale de température distribution des pluies et de la végétation distribution de la vapeur d'eau distribution des nuages Echanges radiatifs et effet de serre

Profil vertical de l'atmosphère

[Malardel, 2005]

Profil vertical de l'atmosphère Trois concepts importants pour comprendre et interpréter le profil vertical de température dans la basse atmosphère (< 12 à 15km) 1) La pression hydrostatique baisse avec l'altitude 2) La température baisse quand la pression baisse 3) La pression vapeur saturante de l'eau diminue avec la température

Profil vertical de l'atmosphère 1) La pression hydrostatique baisse avec l'altitude

Profil vertical de l'atmosphère 1) La pression hydrostatique baisse avec l'altitude Equilibre hydrostatique: g p z avec : masse volumique de l'air (kg.m -3 ) p: Pression (Pa) z : altitude (m) g : acceleration due à la gravité (m.s -2 ) avec l'hypothèse des gaz parfaits p= RT ==> 1/p p z g/RT Avec l'hypothèse d'atmosphère isotherme: ==> p=p 0 exp(-zg/RT)

Profil vertical de l'atmosphère 2) La température baisse quand la pression baisse Conservation de l'énergie loi des gaz parfait mouvement adiabatique =>T/p = cte On définit la température potentielle = T(p 0 /p) invariante par ascendance adiabatique. => le température baisse avec l'altitude: T/ z -6 à -8 K/km Mont blanc : 4800m => -34K plus froid qu'en plaine: si 20°=> - 15°C Mont Everest:8800m => -60K plus froid qu'en plaine: si 20°=> - 40°C Avion : 10000m => -70K plus froid qu'en plaine: si 20°=> -50°C

Profil vertical de l'atmosphère 2) La température baisse quand la pression baisse La pression et la température varie dans le même sens: tous les deux baissent ou augmentent ensembles

Profil vertical de l'atmosphère 3) La pression de vapeur saturante de l'eau diminue avec la température condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air sur les paroies froides (vitres...) formation des nuages

La circulation de Hadley Haute pression en surface (anticylone) Basse pression en surface

Précipitations (mm/j) Janvier Juillet

Taken From T. Slingo Lecture Transport de chaleur Mouvement de lair froid Circulation générale atmosphérique et bilan d'eau

La circulation générale atmosphérique vue à travers la distribution spatiale de la végétation 0° 30° 60°

Météosat canal vapeur d'eau 29 Mars

Moist TropopauseBoundary layer LWLW/SW Dry SW LH Tropics Subtropics Idéalisation bi-dimensionnelle de la circulation tropicale Circulation générale et nuages

Fraction nuageuse (observations CALIPSO) jan-fév-mars nuages hauts nuages bas effet de masque des nuages Latitude modèle+ simulateur lidar observations lidar 040°N80°N40°S80°S Moyenne zonale Altitude (km)

Plan La circulation générale atmosphérique transport d'énergie circulation de Hadley-Walker circulation des moyennes latitudes Circulation atmosphérique et cycle de l'eau profil verticale de température distribution des pluies et de la végétation distribution de la vapeur d'eau distribution des nuages Echanges radiatifs et effet de serre

Emission rayonnement électromagnétique Source: Malardel 2005 Energie émise (fonction de Planck) en fonction de la longueur d'onde, pour plusieurs températures 6000°C 2200°C 700°C 30°C

Flux solaire intercepté: F SE.πR T 2 Flux infrarouge émis: F.4πR T 2 Flux incident par unité de surface: F SE /4

L'équilibre radiatif de la Terre Modèle énérgétique 0D Emission de rayonnement infrarouge 4. R 2 T e 4 Absortption du rayonnement solaire (1-A).R 2.F 0 Equilibre énérgétique: flux infrarouge émis = flux solaire absorbé 4 R 2 T e 4 = (1-A) R 2 F 0 T e 4 = ¼ (1-A) F 0 AvecTe: Température d'équilibre radiatif A : albédo planétaire F 0 : Flux solaire à l'extérieur de l'atmosphère : constante de Stefan Emission du corps noir Surface de la Terre Flux solaire à l'extérieur de l'atmosphère Coef. d'absorption Section de la Terre

L'équilibre radiatif de la Terre (2) Modèle énérgétique 0D Température d'équilibre radiatif de la Terre pour diverses valeurs de l'albédo. La valeur moyenne actuelle du globe est 0,3, ce qui correspond à une température de 255 °K (soit -18°C). La température de surface plus élevée (environ 15°C) est due à l'effet de serre. Albédo (c.-à-d. Pourcentage de rayonnement solaire réfléchi) de différents type de surface Neige fraîche 75 à 95% Surface de la mer 2 à 7 % Sol sombre5 à 15% Cultures15 à 25% La valeur moyenne actuelle de l'albédo de la Terre est 30%, notamment du fait de la présence de nuages.

Température Atmosphère quasi-transparente: peu d'émission et peu d'absorbtion Equilibre radiatif global Profil de température fixé Ze: altitude démission vers lespace Les rayonnement émis est absorbé par l'atmosphère avant d'atteindre l'espace Z Rayonnement solaire net dT/dz fixé par convection altitude Rayonnement IR sortant F s.T(z e ) 4 = F s FsFsFsFs

Température Z Rayonnement solaire net Equilibre radiatif global Profil de température fixé dT/dz fixé par convection altitude Rayonnement IR sortant F s.T(z e ) 4 = F s FsFsFsFs Rayonnement IR sortant F s.T(z e ) 4 < F s Rayonnement IR sortant F s.T(z e ) 4 = F s FsFsFsFs FsFsFsFs Ze augmente, T e diminue: Rayonnement sortant plus faible. T(z) augmente: Retour à léquilibre

Spectre de transmission de l'atmosphère.

Rayonnement émis par l'atmosphère. Température d'émission (ou de brillance) Rayonnement émis vers l'espace Rayonnement émis par la surface Fenêtre atmosphérique Faible absorption par H 2 O Forte absorption par CO 2 Température Altitude Forte absorption par H 2 O

Météosat canal vapeur d'eau 29 Mars

Ciel clairCiel Nuageux VisibleInfra-rouge AlbédoEffet de serre Forçage radiatif des nuages Surface

Flux infra-rouge sortant Sommet de l'atmosphère Flux = T 4 T émission

Principe de l'effet de serre Une vitre opaque au rayonnement infrarouge couvre une surface éclairé par le soleil

Expériences sur l'effet de serre Réalisation de serre de type "capteur solaire", avec une couverture plus ou moins transparente au rayonnement infrarouge. Verre, ou plexiglass : opaque à l'infrarouge Polyéthylène (ou certains plastics horticoles): transparent à l'infrarouge Mise en évidence de l'existence de rayonnement non visible émis par tout corps (par ex. la main) Détecteur de présence (alarme) Utilisation de différents écrans sans transparent au visible, opaque à l'infrarouge (plexiglass, polycarbonate...) transparent au visible et transparent à l'infrarouge (polyéthylène...) opaque au visible, transparent à l'infrarouge (polyéthylène teinté (sac poubelle)...)