Quiz: Climat de la Terre — 40 Fragen

Detaillierte Fragen und Antworten

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

50 % de N₂, treinta % de O₂, 15 % d’Ar et 5 % de vapeur d’eau
78 % de N₂, 20,9 % de O₂, 0,9 % d’Ar et 0,1 % de vapeur d’eau
20,9 % de N₂, 20,9 % de O₂, 58 % d’Ar et 0,2 % de vapeur d’eau
78 % de O₂, 20,9 % de N₂, 0,9 % de vapeur d’eau et 0,1 % d’Ar

78 % de N₂, 20,9 % de O₂, 0,9 % d’Ar et 0,1 % de vapeur d’eau

Erklärung

L’atmosphère contient principalement 78 % de diazote, 20,9 % de dioxygène, 0,9 % d’argon et environ 0,1 % de vapeur d’eau en volume.

2. Comment la vapeur d’eau atmosphérique participe-t-elle à la formation des nuages ?

Elle provient uniquement des éruptions volcaniques, puis se transforme directement en nuages
Elle résulte de la combustion du dioxygène, puis se solidifie dans la haute atmosphère
Elle provient de l’évapotranspiration, puis se condense en gouttelettes ou en cristaux de glace
Elle est libérée par les roches, puis s’accumule sans changement de phase dans l’air

Elle provient de l’évapotranspiration, puis se condense en gouttelettes ou en cristaux de glace

Erklärung

La vapeur d’eau provient notamment de l’évapotranspiration. En se condensant, elle forme des gouttelettes ou des cristaux de glace qui constituent les nuages.

3. Quel mécanisme produit l’ozone stratosphérique ?

La transformation du dioxygène sous l’action du rayonnement ultraviolet solaire
La condensation de la vapeur d’eau sous l’action du refroidissement nocturne
La dissolution du dioxyde de carbone dans les gouttelettes des nuages
La combustion du méthane par les particules présentes dans la troposphère

La transformation du dioxygène sous l’action du rayonnement ultraviolet solaire

Erklärung

L’ozone stratosphérique se forme à partir du dioxygène soumis au rayonnement ultraviolet solaire. Il se distingue de l’ozone troposphérique, qui est un polluant des basses couches.

4. Pourquoi la vapeur d’eau, le CO₂, le CH₄, le N₂O et les CFC sont-ils qualifiés de gaz à effet de serre ?

Ils empêchent toute pénétration du rayonnement ultraviolet dans l’atmosphère
Ils absorbent le rayonnement infrarouge terrestre et en réémettent une partie vers la surface
Ils produisent directement le dioxygène consommé par les êtres vivants
Ils réfléchissent entièrement le rayonnement solaire vers l’espace

Ils absorbent le rayonnement infrarouge terrestre et en réémettent une partie vers la surface

Erklärung

Ces gaz absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et en réémettent une partie vers la Terre, ce qui caractérise l’effet de serre.

5. Quelle différence de variation thermique distingue principalement la troposphère de la stratosphère ?

La température augmente avec l’altitude dans la troposphère et diminue avec l’altitude dans la stratosphère
La température diminue avec l’altitude dans les deux couches atmosphériques
La température diminue avec l’altitude dans la troposphère et augmente avec l’altitude dans la stratosphère
La température augmente avec l’altitude dans les deux couches atmosphériques

La température diminue avec l’altitude dans la troposphère et augmente avec l’altitude dans la stratosphère

Erklärung

Dans la troposphère, la température décroît d’environ 6 °C par kilomètre. Dans la stratosphère, elle augmente d’environ 1,5 °C par kilomètre.

6. Quelle pression atmosphérique moyenne mesure-t-on approximativement au niveau de la mer ?

1 atm, soit environ 1 013 hPa ou 1,013 bar
1 013 atm, soit environ 1 013 000 hPa ou 1 013 bar
0,1 atm, soit environ 101 hPa ou 0,101 bar
10 atm, soit environ 10 130 hPa ou 10,13 bar

1 atm, soit environ 1 013 hPa ou 1,013 bar

Erklärung

La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer vaut 1 atm, équivalant à environ 1 013 hPa ou 1,013 bar. Elle diminue lorsque l’altitude augmente.

7. Selon le modèle du gaz parfait, quelle expression permet de calculer la masse volumique de l’air ?

ρ = PRT/Mₐ
ρ = PMₐ/(RT)
ρ = MₐT/(PR)
ρ = RT/(PMₐ)

ρ = PMₐ/(RT)

Erklärung

Pour un air assimilé à un gaz parfait, la masse volumique est donnée par ρ = PMₐ/(RT), où P est la pression, Mₐ la masse molaire de l’air, R la constante des gaz parfaits et T la température.

8. Quel effet une inversion thermique peut-elle produire près du sol ?

Elle déclenche une convection intense, disperse rapidement les polluants et assèche l’air
Elle homogénéise la température sur toute la colonne atmosphérique et dissipe les nuages
Elle bloque les mouvements verticaux, piège l’humidité et peut favoriser le brouillard et la pollution
Elle augmente la pression en altitude, refroidit la stratosphère et forme des cirrus

Elle bloque les mouvements verticaux, piège l’humidité et peut favoriser le brouillard et la pollution

Erklärung

Lors d’une inversion, l’air froid et dense près du sol est surmonté d’air plus chaud. Cette configuration bloque les mouvements verticaux et peut piéger l’humidité et les polluants.

9. Quelle part de l’hydrosphère et de la surface terrestre l’océan représente-t-il approximativement ?

50 % du volume de l’hydrosphère et 50 % de la surface terrestre
3 % du volume de l’hydrosphère et 28 % de la surface terrestre
97 % du volume de l’hydrosphère et 72 % de la surface terrestre
72 % du volume de l’hydrosphère et 97 % de la surface terrestre

97 % du volume de l’hydrosphère et 72 % de la surface terrestre

Erklärung

L’océan représente environ 97 % du volume de l’hydrosphère et recouvre 72 % de la surface terrestre. Les eaux continentales ne constituent qu’environ 3 % de l’hydrosphère.

10. Quelle combinaison caractérise l’eau océanique moyenne ?

Une salinité d’environ 350 g/kg, avec les ions nitrate et sulfate majoritaires
Une salinité d’environ 3,5 g/kg, avec les ions calcium et potassium majoritaires
Une salinité d’environ 35 g/kg, avec les ions chlorure et sodium majoritaires
Une salinité d’environ 35 g/kg, avec les ions fer et magnésium majoritaires

Une salinité d’environ 35 g/kg, avec les ions chlorure et sodium majoritaires

Erklärung

La salinité moyenne de l’eau océanique est d’environ 35 g/kg. Les ions les plus abondants sont les ions chlorure Cl⁻ et sodium Na⁺.

11. Quelle comparaison entre la couche de mélange et la couche océanique profonde est correcte ?

La couche de mélange est chaude, brassée par le vent et peu dense, tandis que la couche profonde est froide et dense
La couche de mélange est froide, immobile et dense, tandis que la couche profonde est chaude et brassée par le vent
La couche de mélange est située au-delà de 1 000 m, tandis que la couche profonde occupe la surface
Les deux couches sont chaudes, peu denses et fortement brassées par le vent

La couche de mélange est chaude, brassée par le vent et peu dense, tandis que la couche profonde est froide et dense

Erklärung

La couche de mélange, située en surface sur environ 50 à 300 m, est brassée par le vent et relativement peu dense. Au-delà de 1 000 m, la couche profonde est froide, dense et presque homogène.

12. Que se produit-il principalement dans la thermocline permanente ?

La température augmente avec la profondeur, tandis que la salinité et la densité diminuent
La température, la salinité et la densité restent constantes entre la surface et 1 000 m
La salinité diminue avec la profondeur, tandis que la température et la densité augmentent
La température diminue avec la profondeur, tandis que la salinité et la densité augmentent

La température diminue avec la profondeur, tandis que la salinité et la densité augmentent

Erklärung

La thermocline permanente se situe approximativement entre 300 et 1 000 m. Dans cette couche, la température diminue avec la profondeur, alors que la salinité et la densité augmentent.

13. Pourquoi l’énergie solaire reçue par unité de surface est-elle plus importante à l’équateur qu’aux pôles ?

Parce que les pôles réfléchissent toute l’énergie avant son arrivée au sol
Parce que les rayons y sont davantage concentrés en raison de la sphéricité terrestre
Parce que l’atmosphère équatoriale produit une énergie solaire supplémentaire
Parce que l’équateur est plus proche du Soleil que les pôles

Parce que les rayons y sont davantage concentrés en raison de la sphéricité terrestre

Erklärung

La sphéricité de la Terre fait varier l’angle d’incidence des rayons solaires : l’énergie est concentrée sur une plus petite surface à l’équateur et répartie sur une plus grande surface vers les pôles.

14. Quelle distinction décrit correctement les trois modes de transfert thermique ?

Le rayonnement déplace la matière, la conduction crée un mouvement d’air et la convection transfère l’énergie sans matière
Le rayonnement transfère l’énergie sans matière, la conduction de proche en proche et la convection par déplacement de matériau
Le rayonnement agit uniquement dans les solides, la conduction dans les gaz et la convection dans le vide
Le rayonnement et la conduction déplacent la matière, tandis que la convection la diffuse sans mouvement

Le rayonnement transfère l’énergie sans matière, la conduction de proche en proche et la convection par déplacement de matériau

Erklärung

Le rayonnement transfère l’énergie sans déplacement de matière, la conduction la transmet de proche en proche et la convection repose sur le déplacement d’un matériau.

15. Dans le bilan radiatif global terrestre, que représente la relation 342 = 107 + 235 ?

L’énergie réfléchie est égale à l’énergie reçue plus l’énergie réémise
L’énergie réémise est égale à l’énergie reçue moins l’énergie réfléchie et reste nulle
L’énergie reçue est égale à l’énergie réfléchie plus l’énergie réémise
L’énergie reçue est égale à l’énergie absorbée plus l’énergie transportée par les vents

L’énergie reçue est égale à l’énergie réfléchie plus l’énergie réémise

Erklärung

La Terre reçoit en moyenne 342 W·m⁻², dont 107 W·m⁻² sont réfléchis et 235 W·m⁻² réémis. Cette égalité décrit un équilibre radiatif global.

16. Quelle répartition latitudinale caractérise le bilan énergétique terrestre ?

Les régions situées au-delà de 40° absorbent davantage d’énergie qu’elles n’en réémettent
Les basses latitudes ont un excédent d’énergie, tandis que les hautes latitudes ont un déficit
Les basses latitudes ont un déficit d’énergie, tandis que les hautes latitudes ont un excédent
Toutes les latitudes absorbent et réémettent exactement la même quantité d’énergie

Les basses latitudes ont un excédent d’énergie, tandis que les hautes latitudes ont un déficit

Erklärung

Entre environ 30°S et 30°N, la Terre absorbe plus d’énergie qu’elle n’en réémet ; au-delà d’environ 40° de latitude, elle en réémet davantage qu’elle n’en absorbe.

17. Comment la force de Coriolis structure-t-elle la circulation troposphérique ?

Elle la divise en deux cellules globales : tropicale et polaire
Elle remplace les cellules atmosphériques par des circulations uniquement océaniques
Elle la divise en trois cellules par hémisphère : Hadley, Ferrel et polaire
Elle crée une seule cellule allant de l’équateur aux pôles

Elle la divise en trois cellules par hémisphère : Hadley, Ferrel et polaire

Erklärung

La force de Coriolis fragmente la circulation en trois cellules par hémisphère : Hadley aux basses latitudes, Ferrel entre environ 30° et 60°, et polaire au-delà de 60°.

18. Quel trajet décrit correctement l’air dans la cellule de Hadley ?

Il s’élève vers 30°, redescend dans la ZCIT puis revient en altitude vers les pôles
Il s’élève dans la ZCIT, circule en altitude vers les tropiques, redescend vers 30° puis revient au sol vers l’équateur
Il s’élève aux pôles, circule au sol vers l’équateur et redescend dans la ZCIT
Il descend dans la ZCIT, circule au sol vers 30° puis s’élève dans les régions subtropicales

Il s’élève dans la ZCIT, circule en altitude vers les tropiques, redescend vers 30° puis revient au sol vers l’équateur

Erklärung

Dans la cellule de Hadley, l’air chaud et humide monte dans la ZCIT, se déplace en altitude vers les tropiques, redescend vers 30° puis retourne en surface vers l’équateur.

19. Que se produit-il au niveau du front polaire vers 50 à 60° de latitude ?

La rencontre d’air tropical chaud et humide avec de l’air polaire froid et sec provoque une ascendance et des précipitations
La rencontre de deux masses d’air polaire entraîne une absence durable de précipitations
La convergence des alizés dans une zone chaude provoque une subsidence et un temps sec
La descente d’air tropical sec au-dessus de 30° provoque la formation des anticyclones subtropicaux

La rencontre d’air tropical chaud et humide avec de l’air polaire froid et sec provoque une ascendance et des précipitations

Erklärung

Le front polaire correspond à la rencontre de l’air tropical chaud et humide avec l’air polaire froid et sec. Cette confrontation entraîne une ascendance et des précipitations.

20. Quelle comparaison entre les alizés et les vents dominants des latitudes tempérées est correcte ?

Les alizés soufflent globalement vers l’est, tandis que les vents tempérées soufflent globalement vers l’ouest
Les alizés sont des vents polaires d’altitude, tandis que les vents tempérées sont des vents équatoriaux
Les deux types de vents soufflent globalement vers l’ouest entre l’équateur et les pôles
Les alizés soufflent globalement vers l’ouest, tandis que les vents tempérées soufflent globalement vers l’est

Les alizés soufflent globalement vers l’ouest, tandis que les vents tempérées soufflent globalement vers l’est

Erklärung

Les alizés sont des vents d’est dirigés vers l’ouest entre l’équateur et 30° de latitude. Aux latitudes tempérées, les vents de surface dominants sont globalement des vents d’ouest, donc dirigés vers l’est.

21. Comment varie l’intensité du vent lorsque le gradient de pression augmente ?

Elle s’annule, car les hautes et les basses pressions s’équilibrent immédiatement
Elle diminue, car un gradient élevé bloque le déplacement de l’air
Elle reste constante, car la pression ne détermine pas la vitesse du vent
Elle augmente, car les forces de pression dirigent l’air des hautes vers les basses pressions

Elle augmente, car les forces de pression dirigent l’air des hautes vers les basses pressions

Erklärung

Les forces de pression mettent l’air en mouvement des hautes vers les basses pressions, et un gradient de pression plus fort produit un vent plus intense.

22. Dans l’hémisphère Nord, comment la force de Coriolis modifie-t-elle la trajectoire d’un déplacement d’air ?

Elle la dévie vers la droite, avec un effet nul à l’équateur et maximal aux pôles
Elle ne la dévie pas, car elle agit seulement sur les courants océaniques
Elle la dévie vers la gauche, avec un effet maximal à l’équateur et nul aux pôles
Elle la dévie vers la droite uniquement à l’équateur et vers la gauche aux pôles

Elle la dévie vers la droite, avec un effet nul à l’équateur et maximal aux pôles

Erklärung

La force de Coriolis est nulle à l’équateur, augmente vers les pôles et dévie les trajectoires vers la droite dans l’hémisphère Nord.

23. Quelle caractéristique correspond aux courants-jets polaires ?

Ce sont des vents équatoriaux ascendants qui se déplacent principalement du nord vers le sud
Ce sont des vents d’ouest de haute altitude pouvant dépasser 300 km/h vers 10 km d’altitude
Ce sont des vents d’est proches du sol dont la vitesse reste inférieure à 20 km/h
Ce sont des vents polaires de surface orientés vers l’ouest et dépourvus de variation de vitesse

Ce sont des vents d’ouest de haute altitude pouvant dépasser 300 km/h vers 10 km d’altitude

Erklärung

Les courants-jets polaires sont des vents d’ouest situés au sommet de la troposphère, vers 10 km d’altitude, et leur vitesse peut dépasser 300 km/h.

24. En l’absence d’autres forces, quelle trajectoire suit un vent soumis à la force de pression et à la force de Coriolis en équilibre ?

Il circule parallèlement aux isobares
Il se dirige directement vers le centre dépressionnaire
Il traverse perpendiculairement les isobares
Il reste immobile au-dessus des isobares

Il circule parallèlement aux isobares

Erklärung

Lorsque la force de pression et la force de Coriolis s’équilibrent, le vent circule parallèlement aux isobares : il est alors géostrophique.

25. Dans l’hémisphère Nord, comment s’effectue la circulation autour d’une dépression ?

Dans le sens horaire, de façon cyclonique
Dans le sens antihoraire, de façon cyclonique
Dans le sens horaire, de façon anticyclonique
Dans le sens antihoraire, de façon anticyclonique

Dans le sens antihoraire, de façon cyclonique

Erklärung

Dans l’hémisphère Nord, une dépression présente une circulation cyclonique antihoraire. La circulation horaire y caractérise plutôt un anticyclone.

26. Pourquoi les courants-jets polaires peuvent-ils dépasser 300 km/h vers 10 km d’altitude ?

Parce que le frottement augmente fortement avec l’altitude
Parce que le gradient thermique du front polaire produit un vent qui accélère avec l’altitude
Parce que la force de Coriolis disparaît dans la haute atmosphère
Parce que la pression est maximale au voisinage du sol

Parce que le gradient thermique du front polaire produit un vent qui accélère avec l’altitude

Erklärung

Le vent thermique est lié au fort gradient de température du front polaire et accélère avec l’altitude, ce qui favorise les courants-jets d’ouest très rapides. Le frottement, au contraire, ralentit surtout le vent près du sol.

27. Quelle situation atmosphérique caractérise généralement les régions proches de 30°N et 30°S ?

Une basse pression avec ascendance et fortes précipitations
Une basse pression avec subsidence et ciel très humide
Une haute pression avec subsidence et forte sécheresse
Une haute pression avec ascendance et précipitations abondantes

Une haute pression avec subsidence et forte sécheresse

Erklärung

Autour de 30° de latitude, les hautes pressions provoquent une subsidence de l’air et une forte sécheresse, particulièrement au cœur des continents.

28. Quelle association entre pression atmosphérique et précipitations correspond aux zones proches de l’équateur et de 50° de latitude ?

Des basses pressions et une subsidence entraînant l’aridité
Des hautes pressions et une subsidence entraînant l’aridité
Des basses pressions et des ascendances favorisant de fortes précipitations
Des hautes pressions et des ascendances favorisant de fortes précipitations

Des basses pressions et des ascendances favorisant de fortes précipitations

Erklärung

L’équateur et les moyennes latitudes autour de 50° sont des zones de basse pression associées à des ascendances et à de fortes précipitations. La subsidence et la sécheresse caractérisent plutôt les hautes pressions tropicales.

29. Quelle caractéristique distingue les courants océaniques de surface des courants profonds ?

Les courants de surface circulent uniquement près des côtes tandis que les courants profonds circulent partout
Les courants de surface sont rapides et concernent une couche d’environ une centaine de mètres
Les courants de surface sont immobiles tandis que les courants profonds sont rapides
Les courants de surface sont lents et concernent plusieurs milliers de mètres

Les courants de surface sont rapides et concernent une couche d’environ une centaine de mètres

Erklärung

Les courants de surface circulent dans une couche d’environ une centaine de mètres et peuvent atteindre 10 km/h. Les courants profonds sont beaucoup plus lents.

30. Quelle comparaison entre les gyres subtropicaux et subpolaires est correcte ?

Les gyres subtropicaux sont cycloniques et les gyres subpolaires anticycloniques
Les gyres subtropicaux et subpolaires sont tous deux cycloniques
Les gyres subtropicaux sont anticycloniques et les gyres subpolaires cycloniques
Les gyres subtropicaux et subpolaires sont tous deux anticycloniques

Les gyres subtropicaux sont anticycloniques et les gyres subpolaires cycloniques

Erklärung

Aux basses latitudes, les gyres subtropicaux sont anticycloniques, tandis qu’aux hautes latitudes les gyres subpolaires sont cycloniques.

31. Quel mécanisme explique la spirale d’Ekman dans l’océan ?

Les courants profonds entraînent la surface, dont la vitesse augmente avec la profondeur
La pression atmosphérique immobilise la surface puis entraîne directement toutes les couches
La température de l’eau impose une direction fixe identique à toutes les profondeurs
Le vent transfère sa quantité de mouvement à la couche superficielle, qui entraîne progressivement les couches inférieures

Le vent transfère sa quantité de mouvement à la couche superficielle, qui entraîne progressivement les couches inférieures

Erklärung

La spirale d’Ekman résulte du transfert de quantité de mouvement du vent à l’océan : chaque couche entraîne la suivante, tandis que la vitesse diminue avec la profondeur en raison des pertes d’énergie.

32. Un vent souffle au-dessus de l’océan dans l’hémisphère Nord. Dans quelle direction générale le transport d’Ekman s’effectue-t-il par rapport au vent ?

Dans la même direction que le vent
À 180° par rapport au vent
À 90° à droite du vent
À 90° à gauche du vent

À 90° à droite du vent

Erklärung

Dans l’hémisphère Nord, le transport d’Ekman est globalement dirigé à 90° à droite du vent. Dans l’hémisphère Sud, il est dirigé à 90° à gauche.

33. Quel mécanisme se produit lorsqu’une divergence éloigne les eaux superficielles d’une région océanique ?

Une remontée d’eaux profondes riche en nutriments
Une plongée d’eaux superficielles vers les grands fonds
Une accumulation d’eaux chaudes formant un dôme marin
Un ralentissement de la production planctonique côtière

Une remontée d’eaux profondes riche en nutriments

Erklärung

La divergence des eaux de surface est compensée par une remontée d’eaux profondes : c’est l’upwelling. Ces eaux apportent des nutriments qui favorisent une forte productivité planctonique.

34. Pourquoi les eaux équatoriales sont-elles généralement plus froides et plus riches en nutriments que les eaux subtropicales ?

Parce que le contre-courant équatorial y bloque le rayonnement solaire
Parce que les alizés y accumulent directement des eaux froides de surface
Parce que la divergence des eaux de surface y provoque un upwelling
Parce que la convergence subtropicale y entraîne une remontée d’eaux profondes

Parce que la divergence des eaux de surface y provoque un upwelling

Erklärung

L’upwelling équatorial résulte de la divergence des eaux de surface transportées vers le nord-ouest au Nord et vers le sud-ouest au Sud. La remontée d’eaux profondes rend les eaux équatoriales plus froides et riches en nutriments.

35. Que se produit-il vers 30° de latitude nord et sud lorsque les eaux poussées par les vents convergent ?

Une inversion des alizés accompagnée d’un contre-courant vers l’ouest
Une baisse du niveau marin accompagnée d’un upwelling côtier
Une élévation du niveau marin accompagnée d’un downwelling profond
Une divergence équatoriale accompagnée d’un refroidissement de surface

Une élévation du niveau marin accompagnée d’un downwelling profond

Erklärung

Vers 30°N et 30°S, la convergence des eaux forme une élévation marine de plusieurs dizaines de centimètres et provoque leur plongée, ou downwelling, jusqu’à environ 500 à 1 000 mètres.

36. Quel effet principal les alizés ont-ils sur la circulation tropicale et l’atmosphère ?

Ils provoquent une plongée des eaux équatoriales et suppriment les gradients thermiques
Ils entraînent les eaux froides vers l’est et établissent une cellule polaire
Ils entraînent les eaux chaudes vers l’ouest et établissent une cellule de Walker
Ils déplacent les eaux subtropicales vers les pôles et établissent une cellule méridienne

Ils entraînent les eaux chaudes vers l’ouest et établissent une cellule de Walker

Erklärung

Les alizés transportent les eaux chaudes équatoriales vers l’ouest, créant une différence de température entre l’ouest et l’est du bassin. Cette différence est associée à la cellule de convection atmosphérique de Walker.

37. De quels paramètres dépend principalement la circulation thermohaline ?

De la quantité de nutriments et de la productivité planctonique
Des variations de température et de salinité qui modifient la densité de l’eau
De l’intensité du rayonnement solaire et de la hauteur des vagues
De la vitesse des vents et de la forme des côtes qui orientent les courants de surface

Des variations de température et de salinité qui modifient la densité de l’eau

Erklärung

La circulation thermohaline est une circulation convective profonde régie par la température et la salinité, car ces paramètres déterminent la densité de l’eau. Les courants de surface dépendent plutôt principalement du couplage avec les vents.

38. Pourquoi la formation de glace de mer peut-elle provoquer la plongée des eaux polaires ?

Elle transforme les eaux profondes en eaux douces moins denses
Elle libère du sel dans la glace et diminue la densité des eaux résiduelles
Elle réchauffe les eaux de surface et déclenche leur évaporation immédiate
Elle concentre les sels dans les eaux résiduelles et augmente leur densité

Elle concentre les sels dans les eaux résiduelles et augmente leur densité

Erklärung

Lors de la formation de glace de mer, les sels sont concentrés dans les eaux résiduelles, tandis que la glace elle-même est constituée d’eau douce. La salinité et la densité des eaux de surface augmentent, ce qui favorise leur plongée et la convection profonde.

39. Quelles masses d’eau sont formées par la convection profonde dans l’océan mondial ?

Les eaux nord-pacifiques chaudes, les eaux équatoriales salées et les eaux australes de surface
Les eaux tropicales superficielles, les eaux subtropicales intermédiaires et les eaux arctiques côtières
Les eaux méditerranéennes froides, les eaux indiennes profondes et les eaux polaires superficielles
Les eaux profondes nord-atlantiques, les eaux profondes antarctiques et les eaux antarctiques intermédiaires

Les eaux profondes nord-atlantiques, les eaux profondes antarctiques et les eaux antarctiques intermédiaires

Erklärung

La convection profonde forme notamment les eaux profondes nord-atlantiques NADW, les eaux profondes antarctiques AABW et les eaux antarctiques intermédiaires AIW. Ces masses d’eau se distinguent par leurs combinaisons de température et de salinité.

40. Comment les circulations atmosphérique et océanique contribuent-elles à la régulation du climat ?

Elles bloquent les échanges entre les basses et les hautes latitudes afin de stabiliser les vents
Elles concentrent la chaleur dans les régions équatoriales et accentuent les écarts latitudinaux
Elles refroidissent uniformément l’océan en accélérant la formation des eaux profondes
Elles redistribuent la chaleur et réduisent les écarts de température entre l’équateur et les pôles

Elles redistribuent la chaleur et réduisent les écarts de température entre l’équateur et les pôles

Erklärung

Les circulations atmosphérique et océanique transportent la chaleur entre les régions du globe. Elles limitent ainsi les différences de température entre l’équateur et les pôles et participent à la régulation du climat.

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Quelle est la proportion de diazote dans l'atmosphère ?

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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