Revision sheet: Climat de la Terre

Plan du Cours

  1. Composition de l’atmosphùre
  2. Stratification atmosphérique et stabilité
  3. Stratification et dynamique océaniques
  4. Bilan énergétique terrestre
  5. Cellules de circulation atmosphérique
  6. Vents et forces atmosphériques
  7. Forces et circulation des vents
  8. Circulation atmosphérique et biomes
  9. Courants ocĂ©aniques et transport d’Ekman
  10. Gyres, upwellings et circulation tropicale
  11. Circulation thermohaline et climat

1. Composition de l’atmosphùre

Notions clés & Définitions

  • Gaz Ă  effet de serre : La vapeur d’eau, le CO₂, le CH₄, le N₂O et les CFC sont des gaz Ă  effet de serre qui absorbent le rayonnement infrarouge Ă©mis par la surface terrestre et en réémettent une partie vers la Terre.

★ À maütriser

  • L’atmosphĂšre contient principalement 78 % de diazote N₂, 20,9 % de dioxygĂšne O₂, 0,9 % d’argon Ar et 0,1 % de vapeur d’eau en volume.

  • La vapeur d’eau provient de l’évapotranspiration, puis sa condensation forme des gouttelettes ou des cristaux de glace constituant les nuages.

  • L’ozone stratosphĂ©rique se forme Ă  partir du dioxygĂšne sous l’action du rayonnement ultraviolet solaire.

  • Le Great Oxidation Event, entre 2,5 et 2,1 milliards d’annĂ©es, correspond Ă  l’apparition de dioxygĂšne dans l’atmosphĂšre, classiquement reliĂ©e Ă  la photosynthĂšse oxygĂ©nique.

Compléments

  • Les gaz minoritaires atmosphĂ©riques comprennent 0,04 % de CO₂, 0,0002 % de CH₄, 0,0003 % de N₂O et 0,0006 % d’O₃ en volume.

2. Stratification atmosphérique et stabilité

★ À maütriser

📌 La troposphĂšre s’étend en moyenne de 0 Ă  10 km, contient 80 Ă  90 % de la masse atmosphĂ©rique et sa tempĂ©rature dĂ©croĂźt d’environ 6 °C par kilomĂštre, tandis que la stratosphĂšre s’étend de 10 Ă  50 km et sa tempĂ©rature augmente d’environ 1,5 °C par kilomĂštre.

  • La pression atmosphĂ©rique moyenne au niveau de la mer vaut 1 atm, soit 1 013 hPa ou 1,013 bar, et elle diminue avec l’altitude.

📐 Formule — Pour un air assimilĂ© Ă  un gaz parfait, la masse volumique vĂ©rifie ρ=PMaRT\rho = \frac{P M_a}{RT}.

  • Lors d’une inversion thermique, l’air froid et dense proche du sol est surmontĂ© d’air plus chaud, ce qui bloque les mouvements verticaux, piĂšge l’humiditĂ© et peut provoquer du brouillard et un dĂŽme de pollution.

Compléments

  • La tempĂ©rature moyenne de surface terrestre est d’environ 15 °C, celle de la tropopause est d’environ −60 °C et celle de la stratopause atteint environ 0 °C.

📌 Dans une atmosphĂšre stable, l’ascension de l’air humide est rapidement bloquĂ©e et produit des stratus peu Ă©pais, tandis que dans une atmosphĂšre instable l’ascension se poursuit par convection et produit des cumulus Ă  forte extension verticale.

3. Stratification et dynamique océaniques

Notions clés & Définitions

  • Thermocline permanente : Une couche ocĂ©anique situĂ©e approximativement entre 300 et 1 000 m oĂč la tempĂ©rature diminue avec la profondeur, tandis que la salinitĂ© et la densitĂ© augmentent.

★ À maütriser

  • L’ocĂ©an reprĂ©sente 97 % du volume de l’hydrosphĂšre, recouvre 72 % de la surface terrestre et possĂšde une profondeur moyenne d’environ 3 800 m.

  • La salinitĂ© moyenne de l’eau ocĂ©anique est de 35 g/kg et ses ions majoritaires sont les ions chlorure Cl⁻ et sodium Naâș.

📌 La couche de mĂ©lange, situĂ©e en surface et Ă©paisse d’environ 50 Ă  300 m, est chaude, salĂ©e, peu dense et brassĂ©e par le vent, tandis que la couche profonde, au-delĂ  de 1 000 m, est froide, dense et presque homogĂšne.

  • Dans la zone euphotique, la photosynthĂšse consomme le CO₂ et les nutriments, produit du dioxygĂšne et rend la concentration en chlorophylle maximale, jusqu’à 0,4 mg·m⁻³.

Compléments

  • Aux hautes latitudes, le refroidissement hivernal et la formation de glace de mer densifient les eaux de surface, qui plongent et initient la convection profonde.

4. Bilan énergétique terrestre

★ À maütriser

  • L’énergie solaire reçue par unitĂ© de surface est d’environ 342 W·m⁻ÂČ Ă  l’équateur et diminue jusqu’à environ 60 W·m⁻ÂČ prĂšs des pĂŽles en raison de la sphĂ©ricitĂ© de la Terre.

  • Le rayonnement transfĂšre l’énergie sans dĂ©placement de matiĂšre, la conduction la diffuse de proche en proche sans mouvement de matiĂšre et la convection transporte la chaleur par dĂ©placement de matĂ©riau.

📐 Formule — Le bilan radiatif global terrestre est Ă©quilibrĂ© selon la relation 342=107+235342 = 107 + 235, oĂč 342 W·m⁻ÂČ sont reçus, 107 W·m⁻ÂČ sont rĂ©flĂ©chis et 235 W·m⁻ÂČ sont réémis.

  • Entre environ **30°**S et **30°**N, la Terre absorbe davantage d’énergie qu’elle n’en réémet, tandis qu’au-delĂ  d’environ **40°**N et 40°S elle réémet davantage d’énergie qu’elle n’en absorbe.

Compléments

  • L’albĂ©do moyen de la surface terrestre est d’environ 0,3, correspondant Ă  la rĂ©flexion de 107 W·m⁻ÂČ sur 342 W·m⁻ÂČ reçus.

Astuce mémo

Chauffage diffĂ©rentiel → dĂ©sĂ©quilibre radiatif → transferts mĂ©ridiens

5. Cellules de circulation atmosphérique

★ À maütriser

  • La force de Coriolis fragmente la circulation troposphĂ©rique en trois cellules par hĂ©misphĂšre:

    • Hadley entre les basses latitudes
    • Ferrel entre environ 30° et 60°
    • polaire au-delĂ  de 60°
  • Dans la cellule de Hadley, l’air chaud et humide s’élĂšve dans la ZCIT, prĂ©cipite, circule en altitude vers les tropiques, redescend vers 30° puis revient en surface vers l’équateur.

  • Le front polaire, situĂ© vers 50 Ă  60°, rĂ©sulte de la rencontre entre l’air tropical chaud et humide et l’air polaire froid et sec, ce qui provoque une ascendance et des prĂ©cipitations.

Compléments

  • La ZCIT reçoit les alizĂ©s des deux hĂ©misphĂšres et connaĂźt de fortes prĂ©cipitations dues Ă  l’ascendance d’air chaud et humide.

  • La cellule de Walker est une circulation est-ouest Ă©quatoriale dans laquelle les alizĂ©s poussent les eaux chaudes vers l’ouest, provoquant un upwelling Ă  l’est et une ascendance humide Ă  l’ouest.

6. Vents et forces atmosphériques

Notions clés & Définitions

  • Vent gĂ©ostrophique : RĂ©sulte de l’équilibre entre la force de pression et la force de Coriolis et circule parallĂšlement aux isobares.

★ À maütriser

  • Les alizĂ©s sont des vents d’est soufflant vers l’ouest entre l’équateur et 30° de latitude, Ă  une vitesse d’environ 20 km/h, tandis que les vents de surface des latitudes tempĂ©rĂ©es sont globalement des vents d’ouest.

  • Les forces de pression dirigent l’air des hautes vers les basses pressions, et le vent est d’autant plus intense que le gradient de pression est fort.

  • La force de Coriolis est nulle Ă  l’équateur, maximale aux pĂŽles, dĂ©vie les trajectoires vers la droite dans l’hĂ©misphĂšre Nord et vers la gauche dans l’hĂ©misphĂšre Sud.

  • Les courants-jets polaires sont des vents d’ouest de haute altitude dont la vitesse peut dĂ©passer 300 km/h au sommet de la troposphĂšre, vers 10 km d’altitude.

Compléments

  • Les forces de frottement diminuent la vitesse du vent, rĂ©duisent sa dĂ©viation et font sortir les vents des anticyclones et entrer les vents dans les dĂ©pressions.

7. Forces et circulation des vents

★ À maütriser

  • En l’absence d’autres forces, la force de pression et la force de Coriolis s’équilibrent, de sorte que le vent circule parallĂšlement aux isobares : c’est un vent gĂ©ostrophique.

  • Dans une dĂ©pression, la circulation est cyclonique, antihoraire dans l’hĂ©misphĂšre Nord et horaire dans l’hĂ©misphĂšre Sud ; dans un anticyclone, elle est anticyclonique, horaire dans l’hĂ©misphĂšre Nord et antihoraire dans l’hĂ©misphĂšre Sud.

  • Le vent thermique rĂ©sulte du gradient de tempĂ©rature Ă©levĂ© du front polaire et accĂ©lĂšre avec l’altitude ; les courants-jets polaires, vents d’ouest, peuvent dĂ©passer 300 km/h vers 10 km d’altitude.

Compléments

  • PrĂšs du sol, les forces de frottement s’opposent au dĂ©placement du vent, diminuent sa vitesse et rĂ©duisent sa dĂ©viation ; en mer, le vent forme en moyenne un angle de 30° avec les isobares.

8. Circulation atmosphérique et biomes

★ À maütriser

  • L’équateur et les moyennes latitudes autour de **50°**N et **50°**S sont des zones de basse pression, avec environ 1 004 hPa Ă  l’équateur et moins de 1 000 hPa aux moyennes latitudes, associĂ©es Ă  des ascendances et Ă  de fortes prĂ©cipitations.

  • Les rĂ©gions tropicales autour de **30°**N et **30°**S sont associĂ©es Ă  des hautes pressions supĂ©rieures Ă  1 020 hPa, Ă  la subsidence de l’air et Ă  une forte sĂ©cheresse, surtout au cƓur des continents.

Compléments

  • Les biomes associĂ©s aux zones humides comprennent les forĂȘts Ă©quatoriale et tropicale humide, la forĂȘt tempĂ©rĂ©e et la taĂŻga selon la tempĂ©rature, tandis que les zones tropicales sĂšches abritent notamment les dĂ©serts du Mexique, de Gobi, des hauts plateaux andins, du Kalahari et d’Australie.

  • Les rĂ©gions polaires sont plutĂŽt des zones froides, sĂšches et de haute pression, oĂč la vĂ©gĂ©tation est absente sous la glace ou rase, avec la taĂŻga comme biome associĂ© dans le cours.

Astuce mémo

Pression basse → ascendance → pluies ; pression haute → subsidence → sĂ©cheresse

9. Courants ocĂ©aniques et transport d’Ekman

★ À maütriser

  • Les courants ocĂ©aniques de surface circulent sur une tranche d’eau d’environ une centaine de mĂštres et leurs vitesses vont de moins de 1 km/h Ă  10 km/h pour les plus rapides, comme le Gulf Stream et le courant circumpolaire antarctique.

  • Aux basses latitudes, les gyres subtropicaux sont anticycloniques, avec des eaux Ă©quatoriales se dĂ©plaçant vers l’ouest et des eaux tropicales vers l’est ; aux hautes latitudes, les gyres subpolaires sont cycloniques.

  • La spirale d’Ekman rĂ©sulte du transfert de quantitĂ© de mouvement du vent Ă  l’ocĂ©an: chaque couche entraĂźne la suivante, le courant tourne avec la profondeur, sa vitesse diminue Ă  cause des pertes d’énergie

  • Le transport d’Ekman est globalement dirigĂ© Ă  90° Ă  droite du vent dans l’hĂ©misphĂšre Nord et Ă  90° Ă  gauche dans l’hĂ©misphĂšre Sud.

Compléments

  • Les courants cĂŽtiers sont plus froids sur les bordures est que sur les bordures ouest des bassins ocĂ©aniques, et les courants de bordure ouest sont particuliĂšrement intenses, comme le Gulf Stream, le Kuroshio et le courant des Aiguilles.

Astuce mémo

Vent → frottement → Coriolis → spirale → transport

10. Gyres, upwellings et circulation tropicale

★ À maütriser

  • Une divergence des eaux superficielles provoque leur remplacement par des eaux profondes : ce mouvement ascendant est un upwelling, qui apporte des nutriments et favorise une forte productivitĂ© planctonique.

  • L’upwelling Ă©quatorial rĂ©sulte de la divergence des eaux de surface transportĂ©es vers le nord-ouest dans l’hĂ©misphĂšre Nord et vers le sud-ouest dans l’hĂ©misphĂšre Sud ; les eaux Ă©quatoriales sont ainsi plus froides et plus riches en nutriments que les eaux subtropicales.

  • Vers **30°**N et **30°**S, la convergence des eaux poussĂ©es vers le sud par les vents d’ouest et vers le nord par les alizĂ©s forme une Ă©lĂ©vation marine de plusieurs dizaines de centimĂštres et un downwelling jusqu’à environ 500 Ă  1 000 m.

  • Les alizĂ©s entraĂźnent les eaux chaudes Ă©quatoriales vers l’ouest, ce qui crĂ©e une diffĂ©rence de tempĂ©rature entre l’ouest et l’est du bassin et une cellule de convection atmosphĂ©rique tropicale appelĂ©e cellule de Walker.

Compléments

  • Sur les bordures est des ocĂ©ans, un vent parallĂšle Ă  la cĂŽte chasse les eaux de surface vers le large par transport d’Ekman et dĂ©clenche un upwelling cĂŽtier, notamment au large de la Californie, du Portugal et du PĂ©rou.

  • L’accumulation d’eau dans le Pacifique occidental crĂ©e un gradient de pression qui explique l’existence d’un contre-courant Ă©quatorial s’écoulant d’ouest en est.

Astuce mémo

Divergence → upwelling ; convergence → downwelling

11. Circulation thermohaline et climat

Notions clés & Définitions

  • Circulation thermohaline : , aussi appelĂ©e circulation mĂ©ridienne de retournement, est une circulation convective profonde rĂ©gie par les variations de tempĂ©rature et de salinitĂ© qui modifient la densitĂ© de l’eau.

★ À maütriser

  • Le refroidissement hivernal des eaux polaires et la formation de glace de mer, qui concentre les sels dans les eaux rĂ©siduelles, augmentent la densitĂ© des eaux de surface et provoquent leur plongĂ©e ainsi qu’une convection profonde.

  • La convection profonde forme les eaux profondes nord-atlantiques NADW, froides et salĂ©es, les eaux profondes antarctiques AABW, trĂšs froides et peu salĂ©es, et les eaux antarctiques intermĂ©diaires AIW, froides et peu salĂ©es.

  • L’ocĂ©an possĂšde une forte inertie thermique grĂące Ă  la capacitĂ© calorifique massique Ă©levĂ©e de l’eau et assure environ la moitiĂ© des transferts Ă©nergĂ©tiques globaux.

  • Les circulations atmosphĂ©rique et ocĂ©anique redistribuent la chaleur et limitent les Ă©carts de tempĂ©rature entre l’équateur et les pĂŽles, contribuant ainsi Ă  la rĂ©gulation du climat.

Compléments

  • Les eaux profondes circulent en moyenne Ă  quelques centimĂštres par seconde, soit 10 Ă  100 fois plus lentement que les eaux de surface, et remontent notamment dans l’ocĂ©an Antarctique ainsi que par mĂ©lange vertical dans les ocĂ©ans Indien et Pacifique.

  • Le temps moyen de parcours d’une parcelle d’eau dans la circulation mĂ©ridienne de retournement est estimĂ© entre 1 000 et 2 000 ans.

  • Le courant circumpolaire antarctique bloque les flux de chaleur des moyennes vers les hautes latitudes, ce qui contribue Ă  expliquer les tempĂ©ratures hivernales de −40 Ă  −70 °C Ă  Vostok contre −20 Ă  −40 °C au Groenland.

Astuce mémo

Refroidissement et salinisation → densitĂ© → plongĂ©e → remontĂ©e

Tableaux de synthĂšse

Couches verticales de l’atmosphùre

CoucheAltitudeÉvolution thermiqueCaractĂ©ristique
TroposphĂšre0–10 kmDiminue avec l’altitude80–90 % de la masse atmosphĂ©rique
Stratosphùre10–50 kmAugmente avec l’altitudeOzone et absorption des UV

Circulations océaniques de surface et profonde

CaractéristiqueCirculation de surfaceCirculation profonde
Moteur principalVents, frottement et force de CoriolisDifférences de densité liées à la température et à la salinité
VitesseDe moins de 1 Ă  10 km/hQuelques cm/s en moyenne
Échelle temporelleRapide par rapport aux eaux profondes1 000 à 2 000 ans pour un parcours moyen
Mouvements verticaux associésUpwellings et downwellingsPlongées polaires et remontées profondes

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1. Quelle est la composition volumique principale de l’atmosphùre terrestre ?

2. Comment la vapeur d’eau atmosphĂ©rique participe-t-elle Ă  la formation des nuages ?

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Quelle est la proportion de diazote dans l'atmosphĂšre ?

78 % en volume.

Quels gaz minoritaires atmosphériques sont présents en 0,04 % ?

Le dioxyde de carbone (CO₂).

Comment se forme la vapeur d'eau atmosphérique ?

Par évapotranspiration.

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