analyse d’une masse d’air à l’aide de l’émagramme
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Analyse d’une masse d’air à l’aide de L’émagramme. Définition des courbes d’un émagramme. Adiabatiques sèches. 700. 3. 4. 8. 12. Rapport de mélange. 2. 850. 1. 1000. 0. 0. 5. 10. 15. Isothermes. Lignes isobares. Pseudo adiabatiques - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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1
Analyse d’une masse d’air
à l’aide de
L’émagramme
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2
Définition des courbes Définition des courbes d’un émagramme d’un émagramme
1000
850
700
151050
84 12
Lignes isobares
Adiabatiques sèches
Pseudo adiabatiquesDu thermomètre mouillé
Rapport demélange
Isothermes0
2
1
3
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3
L’humidité de l’airL’humidité de l’air
1000
850
700
151050
84 12
0
2
1
3
Quantité de grammes De vapeur d’eau par Kg d’air sec
Qui correspond à une températureAppelée
température du point de rosée
Ici pour 8 gr/Kg7 °
Appelée Td (dew point)
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4
L’humidité relativeL’humidité relative
1000
850
700
151050
84 12
0
2
1
3
Soit un relevé de température : T=12 ° et Td =7° à 1000 hPa
127
Ur=Rw(7°)/Rw(12°) x100 Ur=8/12x100=66%
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5
Refroidissement isobare P=CteRefroidissement isobare P=Cte
1000
850
700
151050
84 12
0
2
1
3
Soit un relevé de température : T=12 ° et Td =7° à 1000 hPa
127
Si T s’abaisse jusqu’à 7°
12111110109988
Alors Ur = 100 %
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6
Refroidissement adiabatiqueRefroidissement adiabatique
1000
850
700
151050
84 12
0
2
1
3
Soit un relevé de température : T=12 ° et Td =7° à 1000 hPa
127
Alors Ur = 100 %La particule se refroidit par détenteadiabatique pour atteindre 7°
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7
Détermination du niveau de Détermination du niveau de condensationcondensation
1000
850
700
151050
84 12
0
2
1
3
Soit un relevé de température : T=12 ° et Td =3° à 1000 hPa
123
C2150 m
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8
Représentation Représentation graphique de l’instabilitégraphique de l’instabilité
1000
850
700
151050 0
2
1
3
Particule non saturée
Répartition verticale de la température
S S’
A6 8
Température de la particule S’= 8 dg
Température de l’air S= 6 dg
Ts’>Ts AIR INSTABLE
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9
Représentation Représentation graphique de la stabilitégraphique de la stabilité
1000
850
700
151050 0
2
1
3
Particule non saturée
Répartition verticale de la température
SS’
A108
Température de la particule S’= 8 dg
T’<Ts
Température de l’air S= 10 dg
AIR STABLE
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10
Représentation Représentation graphique de l’instabilité graphique de l’instabilité
1000
850
700
151050 0
2
1
3
3
Particule saturée
Répartition verticale de la température
A
S S’
5
Température de l’air S= 3 dg
Température de la particule saturée S’= 5 dg
T’>Ts AIR saturé INSTABLE
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11
Représentation Représentation graphique de la stabilité graphique de la stabilité
1000
850
700
151050 0
2
1
3
7
Particule saturée
Répartition verticale de la température
A
SS’
5
Température de l’air S= 7dgTempérature de la particule saturée S’= 5 dg
T’<Ts AIR saturé STABLE
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12
Base d’un cumulusBase d’un cumulus
Courbe d’état
Point de roséeC 850 m
C’ 1150 m
23°17 25°
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13
Courbe bleueCourbe bleue
Courbe d’état
Point de rosée
23°17
Courbe bleue
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14
Analyse d’un sondage matinalAnalyse d’un sondage matinal
Courbe d’état
Point de rosée
700 m
1100 m
23
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15
Analyse d’un sondage matinalAnalyse d’un sondage matinal
Courbe d’état
Point de rosée
700 m
1100 m
24
1400 m
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16
Formation d’étalementsFormation d’étalements
Courbe d’état
Point de rosée
23°17
Courbe bleue
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Exemple de sondage d’étalementsExemple de sondage d’étalements
Forte humidité
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Etalement de cumulus Etalement de cumulus
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19
Exemple de sondage d’étalementsExemple de sondage d’étalements
Forte humidité
Renforcement des vents
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20
Etalement de cumulusEtalement de cumulus
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Sondage réelSondage réel
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22
Cumulus et stratocumulusCumulus et stratocumulus
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23
Thermiques purs puis cumulusThermiques purs puis cumulus
15° 25°
C
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24
Evolution en CbEvolution en Cb
1150 m
17 24°
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25
Evolution en thermiques pursEvolution en thermiques purs
16 25°
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26
Evolution en thermiques pursEvolution en thermiques purs
15° 25°
C
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27
Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection
18
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28
Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection
20° 26°
C 900 m
![Page 29: Analyse d’une masse d’air à l’aide de L’émagramme](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/56814363550346895dafdf35/html5/thumbnails/29.jpg)
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29
Convection en montagneConvection en montagne
1829°
20°
C 2600 m
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30
Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection
18 27
C 1200 m
![Page 31: Analyse d’une masse d’air à l’aide de L’émagramme](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081603/56814363550346895dafdf35/html5/thumbnails/31.jpg)
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Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection
15
C 1800 m
29°