â Ă maĂźtriser
LâatmosphĂšre contient principalement 78 % de diazote Nâ, 20,9 % de dioxygĂšne Oâ, 0,9 % dâargon Ar et 0,1 % de vapeur dâeau en volume.
La vapeur dâeau provient de lâĂ©vapotranspiration, puis sa condensation forme des gouttelettes ou des cristaux de glace constituant les nuages.
Lâozone stratosphĂ©rique se forme Ă partir du dioxygĂšne sous lâaction du rayonnement ultraviolet solaire.
Le Great Oxidation Event, entre 2,5 et 2,1 milliards dâannĂ©es, correspond Ă lâapparition de dioxygĂšne dans lâatmosphĂšre, classiquement reliĂ©e Ă la photosynthĂšse oxygĂ©nique.
Compléments
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đ La troposphĂšre sâĂ©tend en moyenne de 0 Ă 10 km, contient 80 Ă 90 % de la masse atmosphĂ©rique et sa tempĂ©rature dĂ©croĂźt dâenviron 6 °C par kilomĂštre, tandis que la stratosphĂšre sâĂ©tend de 10 Ă 50 km et sa tempĂ©rature augmente dâenviron 1,5 °C par kilomĂštre.
đ Formule â Pour un air assimilĂ© Ă un gaz parfait, la masse volumique vĂ©rifie .
Compléments
đ Dans une atmosphĂšre stable, lâascension de lâair humide est rapidement bloquĂ©e et produit des stratus peu Ă©pais, tandis que dans une atmosphĂšre instable lâascension se poursuit par convection et produit des cumulus Ă forte extension verticale.
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LâocĂ©an reprĂ©sente 97 % du volume de lâhydrosphĂšre, recouvre 72 % de la surface terrestre et possĂšde une profondeur moyenne dâenviron 3 800 m.
La salinitĂ© moyenne de lâeau ocĂ©anique est de 35 g/kg et ses ions majoritaires sont les ions chlorure Clâ» et sodium Naâș.
đ La couche de mĂ©lange, situĂ©e en surface et Ă©paisse dâenviron 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.
Compléments
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LâĂ©nergie solaire reçue par unitĂ© de surface est dâenviron 342 W·mâ»ÂČ Ă lâĂ©quateur et diminue jusquâĂ environ 60 W·mâ»ÂČ prĂšs des pĂŽles en raison de la sphĂ©ricitĂ© de la Terre.
Le rayonnement transfĂšre lâĂ©nergie 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.
đ Formule â Le bilan radiatif global terrestre est Ă©quilibrĂ© selon la relation , oĂč 342 W·mâ»ÂČ sont reçus, 107 W·mâ»ÂČ sont rĂ©flĂ©chis et 235 W·mâ»ÂČ sont réémis.
Compléments
Chauffage diffĂ©rentiel â dĂ©sĂ©quilibre radiatif â transferts mĂ©ridiens
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La force de Coriolis fragmente la circulation troposphérique en trois cellules par hémisphÚre:
Dans la cellule de Hadley, lâair chaud et humide sâĂ©lĂšve dans la ZCIT, prĂ©cipite, circule en altitude vers les tropiques, redescend vers 30° puis revient en surface vers lâĂ©quateur.
Le front polaire, situĂ© vers 50 Ă 60°, rĂ©sulte de la rencontre entre lâair tropical chaud et humide et lâair 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 lâascendance dâair chaud et humide.
La cellule de Walker est une circulation est-ouest Ă©quatoriale dans laquelle les alizĂ©s poussent les eaux chaudes vers lâouest, provoquant un upwelling Ă lâest et une ascendance humide Ă lâouest.
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Les alizĂ©s sont des vents dâest soufflant vers lâouest entre lâĂ©quateur et 30° de latitude, Ă une vitesse dâenviron 20 km/h, tandis que les vents de surface des latitudes tempĂ©rĂ©es sont globalement des vents dâouest.
Les forces de pression dirigent lâair des hautes vers les basses pressions, et le vent est dâautant plus intense que le gradient de pression est fort.
La force de Coriolis est nulle Ă lâĂ©quateur, maximale aux pĂŽles, dĂ©vie les trajectoires vers la droite dans lâhĂ©misphĂšre Nord et vers la gauche dans lâhĂ©misphĂšre Sud.
Les courants-jets polaires sont des vents dâouest de haute altitude dont la vitesse peut dĂ©passer 300 km/h au sommet de la troposphĂšre, vers 10 km dâaltitude.
Compléments
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En lâabsence dâautres forces, la force de pression et la force de Coriolis sâĂ©quilibrent, de sorte que le vent circule parallĂšlement aux isobares : câest un vent gĂ©ostrophique.
Dans une dĂ©pression, la circulation est cyclonique, antihoraire dans lâhĂ©misphĂšre Nord et horaire dans lâhĂ©misphĂšre Sud ; dans un anticyclone, elle est anticyclonique, horaire dans lâhĂ©misphĂšre Nord et antihoraire dans lâhĂ©misphĂšre Sud.
Le vent thermique rĂ©sulte du gradient de tempĂ©rature Ă©levĂ© du front polaire et accĂ©lĂšre avec lâaltitude ; les courants-jets polaires, vents dâouest, peuvent dĂ©passer 300 km/h vers 10 km dâaltitude.
Compléments
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LâĂ©quateur et les moyennes latitudes autour de **50°**N et **50°**S sont des zones de basse pression, avec environ 1 004 hPa Ă lâĂ©quateur 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 lâair et Ă une forte sĂ©cheresse, surtout au cĆur 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 dâAustralie.
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.
Pression basse â ascendance â pluies ; pression haute â subsidence â sĂ©cheresse
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Les courants ocĂ©aniques de surface circulent sur une tranche dâeau dâenviron 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 lâouest et des eaux tropicales vers lâest ; aux hautes latitudes, les gyres subpolaires sont cycloniques.
La spirale dâEkman rĂ©sulte du transfert de quantitĂ© de mouvement du vent Ă lâocĂ©an: chaque couche entraĂźne la suivante, le courant tourne avec la profondeur, sa vitesse diminue Ă cause des pertes dâĂ©nergie
Le transport dâEkman est globalement dirigĂ© Ă 90° Ă droite du vent dans lâhĂ©misphĂšre Nord et Ă 90° Ă gauche dans lâhĂ©misphĂšre Sud.
Compléments
Vent â frottement â Coriolis â spirale â transport
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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 productivité planctonique.
Lâupwelling Ă©quatorial rĂ©sulte de la divergence des eaux de surface transportĂ©es vers le nord-ouest dans lâhĂ©misphĂšre Nord et vers le sud-ouest dans lâhĂ©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 dâouest et vers le nord par les alizĂ©s forme une Ă©lĂ©vation marine de plusieurs dizaines de centimĂštres et un downwelling jusquâĂ environ 500 Ă 1 000 m.
Les alizĂ©s entraĂźnent les eaux chaudes Ă©quatoriales vers lâouest, ce qui crĂ©e une diffĂ©rence de tempĂ©rature entre lâouest et lâest 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 dâEkman et dĂ©clenche un upwelling cĂŽtier, notamment au large de la Californie, du Portugal et du PĂ©rou.
Lâaccumulation dâeau dans le Pacifique occidental crĂ©e un gradient de pression qui explique lâexistence dâun contre-courant Ă©quatorial sâĂ©coulant dâouest en est.
Divergence â upwelling ; convergence â downwelling
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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 quâune convection profonde.
La convection profonde forme les eaux profondes nord-atlantiques NADW, froides et salées, les eaux profondes antarctiques AABW, trÚs froides et peu salées, et les eaux antarctiques intermédiaires AIW, froides et peu salées.
LâocĂ©an possĂšde une forte inertie thermique grĂące Ă la capacitĂ© calorifique massique Ă©levĂ©e de lâeau 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 lâĂ©quateur 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 lâocĂ©an Antarctique ainsi que par mĂ©lange vertical dans les ocĂ©ans Indien et Pacifique.
Le temps moyen de parcours dâune parcelle dâeau 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 â40 Ă â70 °C Ă Vostok contre â20 Ă â40 °C au Groenland.
Refroidissement et salinisation â densitĂ© â plongĂ©e â remontĂ©e
| Couche | Altitude | Ăvolution thermique | CaractĂ©ristique |
|---|---|---|---|
| TroposphĂšre | 0â10 km | Diminue avec lâaltitude | 80â90 % de la masse atmosphĂ©rique |
| StratosphĂšre | 10â50 km | Augmente avec lâaltitude | Ozone et absorption des UV |
| Caractéristique | Circulation de surface | Circulation profonde |
|---|---|---|
| Moteur principal | Vents, frottement et force de Coriolis | Différences de densité liées à la température et à la salinité |
| Vitesse | De moins de 1 Ă 10 km/h | Quelques cm/s en moyenne |
| Ăchelle temporelle | Rapide par rapport aux eaux profondes | 1 000 Ă 2 000 ans pour un parcours moyen |
| Mouvements verticaux associés | Upwellings et downwellings | Plongées polaires et remontées profondes |
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1. Quelle est la composition volumique principale de lâatmosphĂšre terrestre ?
2. Comment la vapeur dâeau 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 (COâ).
Comment se forme la vapeur d'eau atmosphérique ?
Par évapotranspiration.
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