10.1 La répartition de l’eau Il n’y a aucun endroit sur la Terre où nous ne pouvons pas trouver d’eau. Ça couvre 70% de sa surface. Environ 97% de toute cette eau se trouve dans les océans. Un autre 2% est gelée en forme de glace ou de neige et seulement 1 % existe comme de l’eau douce qui se trouve dans le sol, les rivières, les lacs et les cours d’eau. La majorité des réserves d’eau douce liquide de la Terre se trouve dans le sol, donc trouver de l’eau douce c’est difficile dans beaucoup d’endroits. Voyez à la page 362
10.2 Les différences entre l’eau de mer et l’eau douce La salinité de l’eau de mer est plus de 200 fois supérieure à celle de l’eau douce. La salinité moyenne des océans est 35 parties par millier. Près de l’équateur (évaporation) et pôles (glace) la salinité est supérieure (enlever l’eau augmente la salinité) Près des rivières (addition de l’eau douce) les océans ont de la salinité inférieure. Voyez les page 368 - 370 from the World Ocean Atlas 2001
La composition de l’eau salée L’eau salée s’est composée des minéraux dissous dans l’eau ruisselant pendant des millions d’années. Les éruptions volcaniques relâchent les minéraux de l’intérieur de la Terre. Sodium (Na+) et chlore (Cl-) sont les solides les plus commun dans l’océan. D’ions Na+ et Cl- représentent > 85% de tous les substances dissoutes dans l’océan Dans la mer, ces substances dissoutes sont mélangées par le mouvement continu de l’eau. Na+ et Cl- forment un composé appelé chlorure de sodium (NaCl), aussi connu comme le sel de table Voyez à la page 370
La masse volumique (densité) de l’eau salée Densité = comment la matière est compacte dans l’objet. Moins dense toujours se flotte sur plus dense. Par exemple, l’air chaud s’élève au dessus de l’air froid et l’huile se flotte sur l’eau. On se flotte plus facilement dans l’eau salée que dans l’eau douce. L’eau salée a des caractéristiques un peu différentes que de l’eau douce. L’eau salée se gèle à –1.9 ºC Voyez à la page 371
11.1 Les basins océaniques La surface du fond de l’océan est aussi varié que le surface de la terre. Les cinq océans majeurs, en ordre décroisant: Pacifique Atlantique Indien L’océan du sud Arctique Les points le plus profond des océans sont nommés basins. Les océans sont essential à la vie, puisqu’ils contrôlent la température, sont responsables pour les conditions climatique et fournissent l’eau pour les cycles d’eau. Voyez à la page 402
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La capacité calorifique de l’eau est très élevée. 11.3 Le mer et le climat La capacité calorifique de l’eau est très élevée. L’eau se réchauffe et se refroidit lentement et peut absorber de grandes quantités d’énergie thermique. les océans peuvent entreposer l’énergie en quantité immense. Les océans influences la météo par le cycle d’eau. La météo enregistré pendant plusieurs années = le climat Les climats se varient autour du monde. Le climat est un mesure de température et précipitation pendant plus que 30 ans Voyez à la page 428
Comment les océans influencent la météo Par convection, l’énergie de chaleur transfère de la surface de l’océan à l’air et l’air chaud se monte. Cette bulle d’air chaud s’appelle une ascendance thermique. L’ascendance thermique se monte aux endroits froids de l’atmosphère, perde sa chaleur et puis ça tombe encore. Ce processus s’appelle la convection. El Niño est un effet qui réchauffe la mer. El Niño se passe durant le mois de décembre de quelques années près de la côte pacifique d’Équateur. El Niño peut changer le météo autour du monde, y compris plus de chaleur et précipitation à C.B. et la sècheresse en Afrique et Australie. Le changement de température de mer peut aussi causer le changement de comportement dans la vie marine. La Niña est un effet qui refroidit la mer et amène les effets presque opposés qu’El Niño. Voyez à la page 430
L’effet modérateur des océans et des mers sur le climat Les océans peuvent causer les endroits froid du nord d’être plus chaud. Le C.B., la Norvège et l’Angleterre se profit de ça. À cause de la capacité calorifique supérieure de l’eau, l’énergie de chaleur peut être emporté de sud à nord par des courants comme le Gulf Stream (à l’Angleterre et la Norvège) ou le Pacific Drift (à C.B.) Alors que l’eau chaud s’évapore, ça s’amène l’énergie au dessus de la province. Les montagnes bloquent le chaleur d’entrer dans l’intérieur de la province. Edmonton et Manchester, Angleterre ont la même latitude. Edmonton, Alberta Température moyenne au mois de janvier = 7 C Manchester, England Température moyenne au mois de janvier = +6 C Voyez les pages 431 - 432
L’effet modérateur des océans et des mers sur le climat (continué) Pour ces raisons, on voit les différences signifiants entre les endroits qui ont environ la même latitude (la distance de l’équateur) en C.B. Voyez les pages 431 - 432