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--> échelle microscopique --> ensoleillement --> écoulement turbulent --> effet de serre --> éclair --> effet papillon --> équation hydrostatique --> état de la mer --> évaporation --> étage --> éclaircie --> échelle --> échelle spatio-temporelle --> Eumetsat --> échelle (de) Beaufort --> éclairement (énergétique) --> échelle de température --> échelle macroscopique --> écliptique --> émagramme --> effet (de) Venturi --> état du ciel --> éclipse --> effet de foehn --> équilibre radiatif --> échelle du climat --> écoulement laminaire --> évolution diurne
| METEO FRANCE - émagramme
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Niveau d'explication :
Il n'est pas possible de connaître l'état d'une
masse d' air , ni par conséquent de présumer de
son évolution, sans avoir une idée relativement
précise de la distribution verticale des
principales grandeurs physiques qui la
caractérisent, à savoir, la pression atmosphérique
, la température , la vitesse et la direction du
vent , enfin l' humidité : ces cinq grandeurs, en
effet, déterminent les facteurs de stabilité ou d'
instabilité des couches atmosphériques
successives, leurs mouvements horizontaux et
verticaux éventuels ainsi que les possibilités d'
évaporation , de condensation ou de précipitation
qui en résultent. Mais parmi les grandeurs ainsi
énoncées, deux jouent un rôle prédominant : ce
sont la pression et la température, qui
définissent le comportement qu'adopteront les
parcelles d'air lors des transformations
verticales auxquelles elles seront soumises,
sachant que de telles transformations sont de
nature essentiellement adiabatique . C'est
pourquoi l'état de l' atmosphère à un instant
déterminé, à la verticale d'un site donné, est
appréhendé à l'aide d'une courbe tracée sur un
diagramme aérologique appelé émagramme, sur lequel
sont reportées en abscisses les valeurs de la
température (en degrés Celsius ou, de manière
équivalente à une constante près, en kelvins ) et
en ordonnées les valeurs de la pression
atmosphérique en hectopascals ; cette courbe peut
soit être obtenue grâce aux résultats
d'observation fournis par un radiosondage à la
verticale du site considéré, soit être déduite des
résultats de prévision à échéance donnée calculés
sur ce site.
Sur l'axe des ordonnées d'un émagramme, les
pressions sont cotées de façon telle qu'elles
décroissent de bas en haut, à l'inverse de
l'altitude ; de plus, une même variation de
pression est figurée sur cet axe par des écarts de
plus en plus grands à mesure que la pression
décroît : pareille répartition correspond en effet
à des écarts à peu près constants pour la
variation correspondante de l'altitude (voir l'
encart ). On dispose alors de différentes courbes
dessinées sur la feuille de l'émagramme : ce sont
d'une part plusieurs réseaux de courbes Ã
caractère physique préalablement imprimés et cotés
sur cette feuille, et d'autre part, la courbe de
radiosondage ou de prévision tracée sur elle et
décrivant l'état de l'atmosphère à la verticale du
site. Grâce à l'ensemble de ces courbes, il
devient possible de déterminer à chaque niveau de
pression (ou d'altitude) les processus possibles
de condensation d'une parcelle d'air ainsi que ses
propriétés de stabilité ou d'instabilité, pouvant
ou non déboucher (inconditionnellement ou Ã
certaines conditions) sur une ascendance de la
parcelle. L'examen physique qui en résulte permet
ainsi :
de mettre en évidence un découpage de l'atmosphère
en tranches successives surplombant le site
étudié,
de déterminer le comportement de chacune de ces
tranches (en liant aussi les résultats obtenus aux
données sur le vent au sol et en altitude),
d'en déduire enfin les informations requises sur
l'évolution de l'atmosphère et sur le temps
sensible (par exemple la nébulosité ,
l'éventualité et la nature de précipitations , le
développement d'un orage ...).
Droits de reproduction et de diffusion réservés METEO FRANCE 2003 |
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