Revision sheet: Influence de l'angle solaire sur la Terre

Plan du Cours

  1. Influence de l’angle d’incidence solaire sur la puissance reçue par la Terre
  2. Variations saisonniÚres et diurnes de la puissance solaire reçue
  3. Quantification et rĂ©partition de l’énergie solaire reçue par la Terre
  4. AlbĂ©do terrestre et impact sur l’absorption du rayonnement solaire
  5. MĂ©canismes et consĂ©quences de l’effet de serre atmosphĂ©rique
  6. Bilan radiatif global des gaz Ă  effet de serre en W/mÂČ
  7. Rîle des pigments chlorophylliens dans l’absorption lumineuse et la photosynthùse
  8. Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique lors de la photosynthĂšse
  9. Importance Ă©cologique de la photosynthĂšse Ă  l’échelle planĂ©taire et cycle de la matiĂšre organique
  10. Formation des combustibles fossiles Ă  partir de matiĂšre organique ancienne

1. Influence de l’angle d’incidence solaire sur la puissance reçue par la Terre

Notions clés & Définitions

  • Angle d’incidence des rayons : Angle formĂ© entre la normale Ă  la surface terrestre et la direction du Soleil, dĂ©terminant la quantitĂ© d'Ă©nergie solaire reçue.

Points essentiels

  • La puissance radiative reçue par une surface plane est proportionnelle Ă  l’aire de la surface et dĂ©pend de l’angle d’incidence des rayons solaires.
  • L’angle d’incidence est l’angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil.
  • La puissance solaire reçue par unitĂ© de surface terrestre diminue de l’équateur vers les pĂŽles car l’angle d’incidence des rayons solaires devient plus rasants.
  • La variation de l’angle d’incidence explique la zonation climatique, avec des rayons presque perpendiculaires vers l’équateur et rasants vers les pĂŽles.
  • Vers l’équateur, les rayons du Soleil sont presque perpendiculaires, maximisant la puissance reçue.

À retenir

Comprendre comment la gĂ©omĂ©trie de l’angle d’incidence solaire dĂ©termine la distribution spatiale de l’énergie solaire reçue Ă  la surface terrestre.

2. Variations saisonniÚres et diurnes de la puissance solaire reçue

Notions clés & Définitions

  • Puissance solaire reçue : QuantitĂ© d’énergie solaire reçue par unitĂ© de surface, variant selon la position du Soleil dans le ciel et la position de la Terre sur son orbite.

Points essentiels

  • La variation saisonniĂšre de la puissance solaire reçue est due Ă  l’orientation constante de l’axe de rotation terrestre pendant son orbite autour du Soleil.
  • Dans l’hĂ©misphĂšre nord, la puissance solaire reçue est maximale lorsque le pĂŽle Nord est orientĂ© vers le Soleil (Ă©tĂ©) et minimale lorsque le pĂŽle Sud est orientĂ© vers le Soleil (hiver).
  • La variation diurne de la puissance solaire reçue est liĂ©e Ă  la hauteur variable du Soleil dans le ciel au cours de la journĂ©e.
  • La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente du lever du Soleil jusqu’à midi solaire puis diminue jusqu’au coucher du Soleil.

À retenir

Les mouvements terrestres induisent des variations temporelles de l’énergie solaire reçue, Ă  la fois journaliĂšres et annuelles.

3. Quantification et rĂ©partition de l’énergie solaire reçue par la Terre

Notions clés & Définitions

  • Bilan : L'Ă©tude de la rĂ©partition de l'Ă©nergie Ă©mise par le Soleil et interceptĂ©e par la Terre, en tenant compte de la distance et du rayon de la planĂšte.
  • Puissance solaire moyenne reçue par unitĂ© de surface terrestre : QuantitĂ© d'Ă©nergie solaire moyenne par seconde reçue par un mĂštre carrĂ© de surface terrestre, Ă©valuĂ©e Ă  342 W/mÂČ.
  • Rayonnement solaire incident moyen : Puissance moyenne du rayonnement solaire arrivant au sommet de l'atmosphĂšre, principalement dans le visible, estimĂ©e Ă  340 W/mÂČ.
  • Énergie solaire reçue : QuantitĂ© d'Ă©nergie solaire interceptĂ©e par la Terre, dĂ©pendant de sa distance au Soleil et de son rayon.

Points essentiels

  • La puissance solaire moyenne reçue par unitĂ© de surface terrestre est de 342 W/mÂČ.
  • Le rayonnement solaire incident moyen au sommet de l’atmosphĂšre est d’environ 340 W/mÂČ, essentiellement dans le visible.
  • La Terre n’intercepte qu’une petite partie du rayonnement solaire Ă©mis par le Soleil, dĂ©pendant de sa distance et de son rayon.

À retenir

Quantifier prĂ©cisĂ©ment l’énergie solaire reçue par la Terre permet de comprendre le bilan Ă©nergĂ©tique planĂ©taire, notamment avec une puissance moyenne de 342 W/mÂČ reçue par unitĂ© de surface terrestre.

4. AlbĂ©do terrestre et impact sur l’absorption du rayonnement solaire

Notions clés & Définitions

  • AlbĂ©do : D’environ 30%.
  • Rayonnement solaire : Énergie Ă©mise par le Soleil qui atteint la Terre, dont une partie est rĂ©flĂ©chie, diffusĂ©e ou absorbĂ©e par la surface terrestre.

Points essentiels

  • Les surfaces avec un albĂ©do proche de zĂ©ro sont trĂšs absorbantes, celles avec un albĂ©do proche de 1 sont trĂšs rĂ©flĂ©chissantes.
  • L’albĂ©do est la proportion de rayonnement rĂ©flĂ©chi par un corps Ă©clairĂ©, exprimĂ©e entre 0 et 1 (ou 0 Ă  100%).

À retenir

L’albĂ©do joue un rĂŽle crucial dans la rĂ©gulation de l’énergie solaire absorbĂ©e par la Terre, influençant le climat en modifiant la quantitĂ© de rayonnement rĂ©flĂ©chi ou absorbĂ©.

5. MĂ©canismes et consĂ©quences de l’effet de serre atmosphĂ©rique

Notions clés & Définitions

  • Effet de serre : PhĂ©nomĂšne naturel rĂ©sultant de l'Ă©change continu d'Ă©nergie sous forme de rayonnement thermique infra-rouge entre le sol terrestre et l'atmosphĂšre, oĂč les gaz atmosphĂ©riques absorbent et réémettent ce rayonnement.
  • Rayonnement thermique infra-rouge (I.R) : Rayonnement Ă©mis par le sol en fonction de sa tempĂ©rature, dont une partie est absorbĂ©e par les gaz atmosphĂ©riques qui le réémettent vers la surface et vers l'espace.
  • Partie du rayonnement solaire : Fraction du rayonnement solaire incident qui est rĂ©flĂ©chie ou diffusĂ©e par la surface terrestre, dĂ©terminĂ©e par l'albĂ©do, et qui influence la quantitĂ© d'Ă©nergie absorbĂ©e par la Terre.

Points essentiels

  • Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge dont l'intensitĂ© dĂ©pend de sa tempĂ©rature.
  • Ce rayonnement IR est partiellement absorbĂ© par les gaz atmosphĂ©riques, qui en restituent une partie vers la surface et une autre vers l'espace.
  • L'effet de serre correspond Ă  l'Ă©change continu d'Ă©nergie sous forme de rayonnement IR entre le sol et l'atmosphĂšre.
  • Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque la puissance reçue par le sol est Ă©gale Ă  celle qu'il Ă©met, stabilisant la tempĂ©rature moyenne.

À retenir

L'effet de serre correspond à l'échange continu d'énergie sous forme de rayonnement IR entre le sol et l'atmosphÚre.

6. Bilan radiatif global des gaz Ă  effet de serre en W/mÂČ

Notions clés & Définitions

  • Bilan : Grandeur mesurant l'Ă©quilibre Ă©nergĂ©tique entre les flux radiatifs entrants et sortants au niveau de la Terre et de son atmosphĂšre.
  • Effet de serre : PhĂ©nomĂšne d'Ă©change continu d'Ă©nergie sous forme de rayonnement infrarouge entre le sol terrestre et l'atmosphĂšre, oĂč certains gaz absorbent et réémettent ce rayonnement, contribuant au rĂ©chauffement de la surface.

Points essentiels

  • Le rayonnement solaire incident moyen au sommet de l’atmosphĂšre est d’environ 340 W/mÂČ.
  • Les reflets des nuages reprĂ©sentent environ 70 W/mÂČ.
  • L’albĂ©do terrestre correspond Ă  environ 30 W/mÂČ de rayonnement rĂ©flĂ©chi.
  • Le total des infrarouges réémis par la Terre est d’environ 240 W/mÂČ.
  • L’atmosphĂšre renvoie environ 390 W/mÂČ d’infrarouges vers le haut et 150 W/mÂČ vers la surface terrestre.
  • Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un bilan global, on considĂšre un rayonnement solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, arrivant au sommet de l’atmosphĂšre.

À retenir

Le rayonnement solaire incident moyen au sommet de l’atmosphĂšre est d’environ 340 W/mÂČ.

7. Rîle des pigments chlorophylliens dans l’absorption lumineuse et la photosynthùse

Notions clés & Définitions

  • Pigments chlorophylliens : Les pigments prĂ©sents dans les feuilles qui absorbent principalement les radiations bleues et rouges de la lumiĂšre blanche, jouant un rĂŽle essentiel dans la photosynthĂšse.
  • RenvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers : Les radiations infrarouges que l’atmosphĂšre réémet vers la surface terrestre, contribuant au bilan Ă©nergĂ©tique global.

Points essentiels

  • Le spectre d’absorption correspond aux longueurs d’onde absorbĂ©es par la chlorophylle, principalement dans le bleu et le rouge.
  • Les pigments chlorophylliens permettent la conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique lors de la photosynthĂšse.

À retenir

Les pigments chlorophylliens permettent la conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique lors de la photosynthĂšse.

8. Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique lors de la photosynthĂšse

Notions clés & Définitions

  • PhotosynthĂšse : Processus naturel par lequel les organismes chlorophylliens transforment l’énergie lumineuse absorbĂ©e en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans des molĂ©cules organiques, synthĂ©tisĂ©es Ă  partir d’eau, d’ions et de dioxyde de carbone.
  • Énergie lumineuse en Ă©nergie chimique : Les molĂ©cules organiques

Points essentiels

  • Seule une faible fraction (environ 1%) de l’énergie lumineuse reçue par une feuille est utilisĂ©e pour la photosynthĂšse.
  • Une partie de l’énergie lumineuse est diffusĂ©e, rĂ©flĂ©chie ou dissipĂ©e sans ĂȘtre utilisĂ©e.
  • Cette conversion permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, ions, dioxyde de carbone).
  • Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse.
  • Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la photosynthĂšse Diffusion, rĂ©flexion, dissipation

À retenir

La photosynthĂšse, bien que limitĂ©e en efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, est essentielle pour transformer l’énergie solaire en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans la matiĂšre organique.

9. Importance Ă©cologique de la photosynthĂšse Ă  l’échelle planĂ©taire et cycle de la matiĂšre organique

Notions clés & Définitions

  • Échelle de la planĂšte : Dimension globale englobant l’ensemble des Ă©cosystĂšmes terrestres et aquatiques oĂč la photosynthĂšse joue un rĂŽle fondamental dans la production de matiĂšre organique.
  • Énergie solaire : Rayonnement lumineux reçu par la Terre, dont environ 0,1 % est utilisĂ© par les organismes chlorophylliens pour rĂ©aliser la photosynthĂšse.

Points essentiels

  • Les organismes chlorophylliens utilisent environ 0,1 % de l’énergie solaire reçue par la Terre pour rĂ©aliser la photosynthĂšse.
  • Cette Ă©nergie permet la formation de molĂ©cules organiques qui nourrissent presque toutes les formes de vie sur Terre.
  • Les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes pour extraire Ă©nergie et matiĂšre organique.
  • La photosynthĂšse est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes terrestres et aquatiques.
  • Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la nutrition de presque toutes les formes de vie de la planĂšte Terre.

À retenir

La photosynthĂšse, en utilisant une petite fraction de l’énergie solaire, est essentielle au maintien des Ă©cosystĂšmes et au cycle global de la matiĂšre organique.

10. Formation des combustibles fossiles Ă  partir de matiĂšre organique ancienne

Notions clés & Définitions

  • Carbone concentrĂ© : Forme de carbone stockĂ©e dans des combustibles fossiles riches en Ă©nergie, rĂ©sultant de la transformation lente de matiĂšre organique morte sur des millions d’annĂ©es.
  • Êtres vivants : Organismes qui utilisent la matiĂšre organique produite par la photosynthĂšse pour extraire de l’énergie et assurer leur nutrition et croissance.

Points essentiels

  • La matiĂšre organique issue de la photosynthĂšse se transforme pendant des millions d’annĂ©es en combustibles fossiles.
  • Les combustibles fossiles riches en Ă©nergie comprennent le pĂ©trole, le charbon et le gaz.
  • La formation des combustibles fossiles est un processus gĂ©ologique lent Ă  partir de matiĂšre organique morte.
  • Transformation des molĂ©cules organiques pendant des millions d’annĂ©es

À retenir

La matiĂšre organique issue de la photosynthĂšse se transforme pendant des millions d’annĂ©es en combustibles fossiles.

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

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  11. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : toujours pas avec la mĂȘme inclinaison. Ainsi, dans l’hĂ©misphĂšre nord, la puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© est plus grande lorsque le pĂŽle Nord est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽl (Source: "toujours pas avec la mĂȘme inclinaison. Ainsi, dans l’hĂ©misphĂšre nord, la puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© est plus grande lorsque le pĂŽle Nord est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽle sud est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel varie. La")
  12. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : lorsque le pĂŽle Nord est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽle sud est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel varie (Source: "lorsque le pĂŽle Nord est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽle sud est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel varie. La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher")
  13. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel varie. La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au co (Source: "l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel varie. La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une")
  14. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©me (Source: "carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui. La Terre n’intercepte qu’une petite partie de ce rayonnement solaire. Le")
  15. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui. La Terre n’intercepte qu’une petite partie de ce rayonnement solaire. (Source: "Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui. La Terre n’intercepte qu’une petite partie de ce rayonnement solaire. Le rayonnement solaire interceptĂ© par une planĂšte dĂ©pend de sa distance au soleil et de son rayon. La puissance solaire moyenne reçue par")
  16. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : autour de lui. La Terre n’intercepte qu’une petite partie de ce rayonnement solaire. Le rayonnement solaire interceptĂ© par une planĂšte dĂ©pend de sa distance au soleil et de son rayon. La puissance solaire moyenne reçue p (Source: "autour de lui. La Terre n’intercepte qu’une petite partie de ce rayonnement solaire. Le rayonnement solaire interceptĂ© par une planĂšte dĂ©pend de sa distance au soleil et de son rayon. La puissance solaire moyenne reçue par unitĂ© de surface terrestre est de 342 W.m⁻ÂČ. 2) Le devenir de la puissance solaire reçue par la Terre Act 4 Bilan : La Terre")
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  21. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de 1 sont trĂšs rĂ©flĂ©chissantes. L’albĂ©do moyen de la Terre est d’environ 30%. Si l’albĂ©do diminue, ce qui est le cas quand la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ© par la surf (Source: "de 1 sont trĂšs rĂ©flĂ©chissantes. L’albĂ©do moyen de la Terre est d’environ 30%. Si l’albĂ©do diminue, ce qui est le cas quand la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ© par la surface diminue au profit du rayonnement absorbĂ© par la surface ce qui entraĂźne une augmentation de la tempĂ©rature. 3) L’effet de serre")
  22. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ© par la surface diminue au profit du rayonnement absorbĂ© par la surface ce qui entraĂźne une augmentation de la tempĂ©rature. 3) L’effet (Source: "la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ© par la surface diminue au profit du rayonnement absorbĂ© par la surface ce qui entraĂźne une augmentation de la tempĂ©rature. 3) L’effet de serre Act 5 Bilan : Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement")
  23. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : absorbĂ© par la surface ce qui entraĂźne une augmentation de la tempĂ©rature. 3) L’effet de serre Act 5 Bilan : Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonne (Source: "absorbĂ© par la surface ce qui entraĂźne une augmentation de la tempĂ©rature. 3) L’effet de serre Act 5 Bilan : Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement I.R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et")
  24. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement I.R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre (Source: "Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement I.R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol")
  25. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol (Source: "les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature")
  26. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la t (Source: "« effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante. Si la concentration en gaz Ă  effet de serre augmente dans l’atmosphĂšre, le rayonnement IR réémis")
  27. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante. Si la concentration en gaz Ă  effet de serre augmente dans l’atmosphĂšre, le rayonnement IR rĂ© (Source: "dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante. Si la concentration en gaz Ă  effet de serre augmente dans l’atmosphĂšre, le rayonnement IR réémis vers la surface terrestre sera plus important, entraĂźnant une hausse des tempĂ©ratures. --- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă ")
  28. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Si la concentration en gaz Ă  effet de serre augmente dans l’atmosphĂšre, le rayonnement IR réémis vers la surface terrestre sera plus important, entraĂźnant une hausse des tempĂ©ratures. --- Page 3 --- Bilan radiatif des ga (Source: "Si la concentration en gaz Ă  effet de serre augmente dans l’atmosphĂšre, le rayonnement IR réémis vers la surface terrestre sera plus important, entraĂźnant une hausse des tempĂ©ratures. --- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă  effet de serre Rayonnement solaire 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par")
  29. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : plus important, entraĂźnant une hausse des tempĂ©ratures. --- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă  effet de serre Rayonnement solaire 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par (Source: "plus important, entraĂźnant une hausse des tempĂ©ratures. --- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă  effet de serre Rayonnement solaire 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un bilan")
  30. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un (Source: "340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un bilan global, on considĂšre un rayonnement solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, arrivant")
  31. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un bilan global, on considĂšre un rayonnement solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, (Source: "renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. Pour un bilan global, on considĂšre un rayonnement solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, arrivant au sommet de l’atmosphĂšre. III) Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments")
  32. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, arrivant au sommet de l’atmosphĂšre. III) Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlo (Source: "solaire incident moyen, essentiellement dans le visible, d’une puissance de 340 W/mÂČ, arrivant au sommet de l’atmosphĂšre. III) Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlorophylliens Act 6 et 6 bis Bilan : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines radiations de la")
  33. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : III) Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlorophylliens Act 6 et 6 bis Bilan : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines radiations (Source: "III) Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlorophylliens Act 6 et 6 bis Bilan : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines radiations de la lumiĂšre blanche : ils absorbent le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont")
  34. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines radiations de la lumiĂšre blanche : ils absorbent le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. Ces radiations lumineuses absorbĂ©es s (Source: ": Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines radiations de la lumiĂšre blanche : ils absorbent le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine")
  35. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l (Source: "le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine d’une conversion de l’énergie lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, ions,")
  36. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine d’une conversion de l’énergie lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, i (Source: "la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine d’une conversion de l’énergie lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, ions, dioxyde de carbone) lors de la photosynthĂšse. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la feuille Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la")
  37. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, ions, dioxyde de carbone) lors de la photosynthĂšse. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la feuille Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la (Source: "lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (eau, ions, dioxyde de carbone) lors de la photosynthĂšse. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la feuille Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la photosynthĂšse Diffusion, rĂ©flexion, dissipation Absorption de certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie")
  38. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la feuille Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la photosynthĂšse Diffusion, rĂ©flexion, dissipation Absorption de certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineus (Source: "La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la feuille Énergie lumineuse 1% utilisĂ© pour la photosynthĂšse Diffusion, rĂ©flexion, dissipation Absorption de certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de")
  39. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : dissipation Absorption de certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’é (Source: "dissipation Absorption de certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1")
  40. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (Source: "dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse. Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la nutrition")
  41. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse. Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la n (Source: "organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse. Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la nutrition de presque toutes les formes de vie de la planĂšte Terre. Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux")
  42. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la nutrition de presque toutes les formes de vie de la planĂšte Terre. Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylli (Source: "Cette Ă©nergie est utilisĂ©e pour former certaines molĂ©cules organiques et permet la nutrition de presque toutes les formes de vie de la planĂšte Terre. Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes")
  43. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de vie de la planĂšte Terre. Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlor (Source: "de vie de la planĂšte Terre. Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. La")
  44. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. La (Source: "des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Énergie lumineuse VĂ©gĂ©taux continentaux Phytoplancton CO2 + H2O + Sels minĂ©raux PhotosynthĂšse")
  45. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Énergie lumineuse VĂ©gĂ©taux continentaux Phytoplancton CO2 + H2O + Sels minĂ©raux Photos (Source: "matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. La photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Énergie lumineuse VĂ©gĂ©taux continentaux Phytoplancton CO2 + H2O + Sels minĂ©raux PhotosynthĂšse MolĂ©cules organiques des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie")
  46. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Énergie lumineuse VĂ©gĂ©taux continentaux Phytoplancton CO2 + H2O + Sels minĂ©raux PhotosynthĂšse MolĂ©cules organiques des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie ut (Source: "Énergie lumineuse VĂ©gĂ©taux continentaux Phytoplancton CO2 + H2O + Sels minĂ©raux PhotosynthĂšse MolĂ©cules organiques des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie utilisable par les cellules Source de matiĂšre Entretien et croissance des ĂȘtres vivants Mort des organismes Transformation des molĂ©cules")
  47. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie utilisable par les cellules Source de matiĂšre Entretien et croissance des ĂȘtres vivants Mort des organismes Transform (Source: "des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie utilisable par les cellules Source de matiĂšre Entretien et croissance des ĂȘtres vivants Mort des organismes Transformation des molĂ©cules organiques pendant des millions d’annĂ©es Carbone concentrĂ© = Combustible fossile riche en Ă©nergie PĂ©trole Charbon")
  48. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : I) Le rayonnement solaire, climats et saisons Act 1, 2 Bilan : La Terre reçoit l’essentiel de son Ă©nergie du Soleil (Source: "I) Le rayonnement solaire, climats et saisons Act 1, 2 Bilan : La Terre reçoit l’essentiel de son Ă©nergie du Soleil")
  49. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La puissance radiative reçue par une surface plane est proportionnelle Ă  l’aire de la surface et dĂ©pend de l’angle d’incidence des rayons (= angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil (Source: "La puissance radiative reçue par une surface plane est proportionnelle Ă  l’aire de la surface et dĂ©pend de l’angle d’incidence des rayons (= angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil")
  50. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : variation diurne, - du moment de l’annĂ©e : variation saisonniĂšre, - de la latitude : zonation climatique. (Source: "variation diurne, - du moment de l’annĂ©e : variation saisonniĂšre, - de la latitude : zonation climatique.")
  51. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : aisonniĂšre Au cours de l’annĂ©e, la Terre se dĂ©place sur son orbite avec un axe de rotation toujours parallĂšle Ă  lui-mĂȘme. (Source: "aisonniĂšre Au cours de l’annĂ©e, la Terre se dĂ©place sur son orbite avec un axe de rotation toujours parallĂšle Ă  lui-mĂȘme.")
  52. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : e, les faisceaux lumineux n’arrivent donc toujours pas avec la mĂȘme inclinaison. (Source: "e, les faisceaux lumineux n’arrivent donc toujours pas avec la mĂȘme inclinaison.")
  53. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : arie. La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif (Source: "arie. La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif")
  54. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui (Source: "II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui")
  55. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : re. Le rayonnement solaire interceptĂ© par une planĂšte dĂ©pend de sa distance au soleil et de son rayon. La puissance solaire moyenne reçue par unitĂ© de surface terrestre est de 342 W.m⁻ÂČ. 2) Le (Source: "re. Le rayonnement solaire interceptĂ© par une planĂšte dĂ©pend de sa distance au soleil et de son rayon. La puissance solaire moyenne reçue par unitĂ© de surface terrestre est de 342 W.m⁻ÂČ. 2) Le")
  56. Détail source à réviser : 2) Le devenir de la puissance solaire reçue par la Terre Act 4 Bilan : La Terre réfléchit et diffuse une partie du rayonnement solaire incident et absorbe le reste (Source: "2) Le devenir de la puissance solaire reçue par la Terre Act 4 Bilan : La Terre réfléchit et diffuse une partie du rayonnement solaire incident et absorbe le reste")
  57. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les surfaces ayant un albĂ©do proche de zĂ©ro sont trĂšs absorbantes et celles dont l’albĂ©do est proche de 1 sont trĂšs rĂ©flĂ©chissantes (Source: "Les surfaces ayant un albĂ©do proche de zĂ©ro sont trĂšs absorbantes et celles dont l’albĂ©do est proche de 1 sont trĂšs rĂ©flĂ©chissantes")
  58. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 3) L’effet de serre Act 5 Bilan : Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I (Source: "3) L’effet de serre Act 5 Bilan : Le sol terrestre Ă©met un rayonnement thermique infra-rouge (I")
  59. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : rmique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement I.R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface (Source: "rmique infra-rouge (I.R) qui est fonction de sa tempĂ©rature. Ce rayonnement I.R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface")
  60. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : r en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibr (Source: "r en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit un")
  61. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă  effet de serre Rayonnement solaire 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’at (Source: "--- Page 3 --- Bilan radiatif des gaz Ă  effet de serre Rayonnement solaire 340 Reflets des nuages 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ")
  62. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : s 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ. (Source: "s 70 AlbĂ©do 30 Total infrarouges réémis 240 Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le haut Infrarouges renvoyĂ©s par l’atmosphĂšre vers le bas 240 390 150 Les valeurs sont donnĂ©es en W/mÂČ.")
  63. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : relle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlorophylliens Act 6 et 6 bis Bilan : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines (Source: "relle de l’énergie solaire : la photosynthĂšse 1) Le rĂŽle des pigments chlorophylliens Act 6 et 6 bis Bilan : Les pigments chlorophylliens prĂ©sents dans les feuilles absorbent certaines")
  64. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : s de la lumiĂšre blanche : ils absorbent le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption. (Source: "s de la lumiĂšre blanche : ils absorbent le bleu et le rouge : on parle de spectre d’absorption.")
  65. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : rle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine d’une conversion de l’énergie lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale (Source: "rle de spectre d’action. Les pigments chlorophylliens sont donc Ă  l’origine d’une conversion de l’énergie lumineuse qui permet la synthĂšse de matiĂšre organique Ă  partir de matiĂšre minĂ©rale")
  66. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  (Source: "certaines longueur d’onde par la chlorophylle Conversion de l’énergie lumineuse en Ă©nergie chimique stockĂ©e dans les molĂ©cules organiques --- Page 4 --- 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă ")
  67. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse (Source: "2) L’importance de la photosynthĂšse Ă  l’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse")
  68. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilis (Source: "Ainsi, l’absorption de l’énergie solaire par les vĂ©gĂ©taux chlorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour en extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique")
  69. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : lorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour (Source: "lorophylliens est Ă  la base de la plupart des Ă©cosystĂšmes : les organismes non chlorophylliens consomment d’autres organismes (chlorophylliens ou non) et utilisent leur matiĂšre organique pour")
  70. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : osynthĂšse MolĂ©cules organiques des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie utilisable par les cellules Source de matiĂšre Entretien et (Source: "osynthĂšse MolĂ©cules organiques des ĂȘtres vivants chlorophylliens Pour tous les ĂȘtres vivants d’un Ă©cosystĂšme Source d’énergie Énergie utilisable par les cellules Source de matiĂšre Entretien et")
  71. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : roissance des ĂȘtres vivants Mort des organismes Transformation des molĂ©cules organiques pendant des millions d’annĂ©es Carbone concentrĂ© = Combustible fossile riche en Ă©nergie PĂ©trole Charbon (Source: "roissance des ĂȘtres vivants Mort des organismes Transformation des molĂ©cules organiques pendant des millions d’annĂ©es Carbone concentrĂ© = Combustible fossile riche en Ă©nergie PĂ©trole Charbon")
  72. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 1 --- ThĂšme 2 : le Soleil, notre source d’énergie I) Le rayonnement solaire, climats et saisons Act 1, 2 Bilan : La Terre reçoit l’essentiel de son Ă©nergie du Soleil (Source: "--- Page 1 --- ThĂšme 2 : le Soleil, notre source d’énergie I) Le rayonnement solaire, climats et saisons Act 1, 2 Bilan : La Terre reçoit l’essentiel de son Ă©nergie du Soleil")
  73. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : --- Page 2 --- II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui (Source: "--- Page 2 --- II) Le bilan radiatif terrestre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui")
  74. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : l’angle d’incidence des rayons (= angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil. (Source: "l’angle d’incidence des rayons (= angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil.")
  75. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : stre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui. (Source: "stre 1) L’énergie solaire reçue par la Terre Act 3 Bilan : Soleil Ă©met une Ă©nergie qui se rĂ©partit uniformĂ©ment autour de lui.")
  76. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse. (Source: "’échelle de la planĂšte Act 7 Bilan : Les organismes chlorophylliens utilisent une infime partie de l’énergie solaire reçue par la Terre (0,1 %), pour rĂ©aliser la photosynthĂšse.")
  77. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ) De ce fait, la puissance solaire reçue par unitĂ© de surface terrestre dĂ©pend : - de l’heure : variation diurne, - du moment de l’annĂ©e : variation saisonniĂšre, - de la latitude : zonation climatique. (Source: ") De ce fait, la puissance solaire reçue par unitĂ© de surface terrestre dĂ©pend : - de l’heure : variation diurne, - du moment de l’annĂ©e : variation saisonniĂšre, - de la latitude : zonation climatique.")
  78. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Variation saisonniĂšre Au cours de l’annĂ©e, la Terre se dĂ©place sur son orbite avec un axe de rotation toujours parallĂšle Ă  lui-mĂȘme. (Source: "Variation saisonniĂšre Au cours de l’annĂ©e, la Terre se dĂ©place sur son orbite avec un axe de rotation toujours parallĂšle Ă  lui-mĂȘme.")
  79. Détail source à réviser : evenir de la puissance solaire reçue par la Terre Act 4 Bilan : La Terre réfléchit et diffuse une partie du rayonnement solaire incident et absorbe le reste. (Source: "evenir de la puissance solaire reçue par la Terre Act 4 Bilan : La Terre réfléchit et diffuse une partie du rayonnement solaire incident et absorbe le reste.")
  80. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action. (Source: "Ces radiations lumineuses absorbĂ©es sont nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la photosynthĂšse : on parle de spectre d’action.")
  81. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique. (Source: "extraire de l’énergie et produire leur propre matiĂšre organique.")
  82. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ă  la surface. Vers les pĂŽles, ils sont rasants. La terre Ă©tant sphĂ©rique, l’angle d’incidence des rayons solaires diminue de l’équateur aux pĂŽles et donc la puissance solaire aussi. Variation (Source: "Ă  la surface. Vers les pĂŽles, ils sont rasants. La terre Ă©tant sphĂ©rique, l’angle d’incidence des rayons solaires diminue de l’équateur aux pĂŽles et donc la puissance solaire aussi. Variation")
  83. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : st orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽle sud est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel (Source: "st orientĂ© vers le Soleil (c’est l’étĂ©) et plus faible lorsque le pĂŽle sud est orientĂ© vers le Soleil (c’est l’hiver) Variation diurne Au cours de la journĂ©e, la hauteur du Soleil dans le ciel")
  84. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Ă©chissantes. L’albĂ©do moyen de la Terre est d’environ 30%. Si l’albĂ©do diminue, ce qui est le cas quand la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ© (Source: "Ă©chissantes. L’albĂ©do moyen de la Terre est d’environ 30%. Si l’albĂ©do diminue, ce qui est le cas quand la banquise fond et laisse place aux ocĂ©ans, la partie du rayonnement solaire diffusĂ©")
  85. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : re et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est (Source: "re et l’autre vers l’espace. On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.R entre le sol terrestre et l’atmosphĂšre. Un Ă©quilibre dynamique est")
  86. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante. (Source: "lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante.")
  87. Détail source à réviser : ditionne la température de surface de la Terre et détermine les climats et les saisons. (Source: "ditionne la température de surface de la Terre et détermine les climats et les saisons.")
  88. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Zonation climatique Vers l’équateur, les rayons du Soleil sont presque perpendiculaires Ă  la surface. (Source: "Zonation climatique Vers l’équateur, les rayons du Soleil sont presque perpendiculaires Ă  la surface.")
  89. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La terre Ă©tant sphĂ©rique, l’angle d’incidence des rayons solaires diminue de l’équateur aux pĂŽles et donc la puissance solaire aussi. (Source: "La terre Ă©tant sphĂ©rique, l’angle d’incidence des rayons solaires diminue de l’équateur aux pĂŽles et donc la puissance solaire aussi.")
  90. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Selon la position de la Terre sur son orbite, pour un mĂȘme point du globe, les faisceaux lumineux n’arrivent donc toujours pas avec la mĂȘme inclinaison. (Source: "Selon la position de la Terre sur son orbite, pour un mĂȘme point du globe, les faisceaux lumineux n’arrivent donc toujours pas avec la mĂȘme inclinaison.")
  91. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil. (Source: "La puissance solaire reçue par mĂštre carrĂ© augmente donc du lever du Soleil jusqu’à midi, heure solaire, puis diminue jusqu’au coucher du Soleil.")
  92. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : L’albĂ©do est la proportion de rayonnement rĂ©flĂ©chi par un corps qui est Ă©clairĂ© (entre 0 et 1 ou 0 et 100%). (Source: "L’albĂ©do est la proportion de rayonnement rĂ©flĂ©chi par un corps qui est Ă©clairĂ© (entre 0 et 1 ou 0 et 100%).")
  93. Détail source à réviser : la surface diminue au profit du rayonnement absorbé par la surface ce qui entraßne une augmentation de la température. (Source: "la surface diminue au profit du rayonnement absorbé par la surface ce qui entraßne une augmentation de la température.")
  94. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace. (Source: "R est absorbĂ© en partie par les gaz de l’atmosphĂšre qui Ă  leur tour en restituent une partie vers la surface terrestre et l’autre vers l’espace.")
  95. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I. (Source: "On appelle « effet de serre » l’échange continuel d’énergie sous forme de rayonnement I.")
  96. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante. (Source: "Un Ă©quilibre dynamique est atteint lorsque le sol reçoit une puissance Ă©gale Ă  celle qu’il Ă©met, la tempĂ©rature moyenne est alors constante.")

Tableaux de SynthĂšse

Comparaison de l'angle d'incidence et de la puissance solaire reçue

Position géographiqueAngle d'incidencePuissance reçue
ÉquateurPerpendiculaireMaximale
PĂŽlesRasantMinimale

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre l'effet de serre et l'effet de serre atmosphérique.
  2. Erreur dans la compréhension de l'albédo comme étant toujours élevé ou faible sans contexte.
  3. Confusion entre variation saisonniĂšre et diurne de la puissance solaire.
  4. Mélanger l'énergie solaire reçue et l'énergie utilisée par la photosynthÚse.
  5. Confusion entre le bilan radiatif global et le bilan local d'une surface.
  6. Erreur dans la compréhension de la proportion d'énergie solaire utilisée pour la photosynthÚse.
  7. Confusion entre la formation des combustibles fossiles et la matiĂšre organique actuelle.

Checklist Examen

  1. Comprendre l'effet de l'angle d'incidence sur la distribution spatiale de l'énergie solaire.
  2. Savoir expliquer la variation saisonniĂšre de la puissance solaire.
  3. Maßtriser le rÎle de l'albédo dans le bilan énergétique terrestre.
  4. Expliquer le mécanisme de l'effet de serre et ses conséquences.
  5. ConnaĂźtre le bilan radiatif global en W/mÂČ.
  6. Comprendre le rĂŽle de la photosynthĂšse dans le cycle de la matiĂšre organique.
  7. Savoir comment se forment les combustibles fossiles.
  8. Différencier l'effet de serre naturel et anthropique.

Test your knowledge

Test your knowledge on Influence de l'angle solaire sur la Terre with 9 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Comment l'angle d'incidence des rayons solaires influence-t-il la puissance reçue par une surface terrestre en pratique ?

2. Qu'est-ce que l'angle d'incidence des rayons solaires ?

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Review with flashcards

Memorize the key concepts of Influence de l'angle solaire sur la Terre with 9 interactive flashcards.

Incidence solaire — dĂ©finition ?

Angle entre la normale Ă  la surface et la direction du Soleil.

Angle d’incidence — dĂ©finition?

Angle entre la normale et le rayonnement solaire.

Variations saisonniùres — cause ?

Position de la Terre sur son orbite et orientation de son axe.

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