Journée du 24 mars 2012 Atmosphère standard Pression et température Humidité Détente adiabatique Stabilité et instabilité Brouillards Effet de Foehn Perturbations et fronts Nuages Prévisions météo
1. ATMOSPHÈRE STANDARD 1.1 Pression 1 pied = 0,33 m 1 m = 3 pieds 1.1 Pression Z en pieds 100km 36 000’ Pression : poids/unité de surface Unité : hPa Loi de décroissance de la pression : On perd 1 hPa lorsque l’on monte de 28 pieds soit 8,5m 9 000’ Pression en hPa 225 700 1013
1. ATMOSPHÈRE STANDARD 1.2 Température Au niveau de la mer : T = 15°C On perd 2° chaque fois que l’on monte de 1 000 pieds Z en pieds 35 000’ T °C -56°C 15°C
2.PRESSION ET TEMPÉRATURE Ligne isobare 2.1 Pression DÉPRESSION ANTICYCLONE 1025hPa 998 hPa Loi de Buys-Ballot : dans l’hémisphère nord, dos au vent, la dépression est à gauche.
2.PRESSION ET TEMPÉRATURE 1 kt = 1,852 km/h 2.1 Pression (suite) « Vent du 280° / 10 kts » Direction d’où vient le vent Gradient de vent de face à l’ATR
2.PRESSION ET TEMPÉRATURE Z’ 35 000’ Tropopause -56°C 0°C 15°C Température T°C
3.HUMIDITÉ Condensation Saturation 16°C 100 % Condensation Si la T° la quantité maximale de vapeur que peut contenir la masse d’air également. 6g + 2g 18°C 100 % Saturation 8g 20°C Ce volume d’air à 20°C peut contenir au maximum 10 g d’eau sous forme de vapeur Il n’en contient que 8 g : on dit qu’il est saturé à 80% d’humidité 80 % 8g
T 4.DÉTENTE ADIABATIQUE t<T (Sans échange de chaleur avec l’extérieur) Dans le nuage, tous les 1 000 ft, la bulle d’air perd 1,2°C (détente adiabatique saturée) Seuil de condensation t<T Tous les 1 000 ft, la bulle d’air perd 3°C (détente adiabatique sèche) (Convection) T
5.STABILITÉ - INSTABILITÉ Z Z 400 m 13°C 400 m 17°C 15°C 15°C Isothermie et inversion donnent des couches stables 19°C 16°C 19°C 19°C Instabilité Stabilité