analyse d’une masse d’air à l’aide de l’émagramme

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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque 1 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 Presentation

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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

1

Analyse d’une masse d’air

à l’aide de

L’émagramme

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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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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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Cumulus et stratocumulusCumulus et stratocumulus

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Thermiques purs puis cumulusThermiques purs puis cumulus

15° 25°

C

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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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Météo VAV Montricher Jean Paul Fèque

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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Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection

20° 26°

C 900 m

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Convection en montagneConvection en montagne

1829°

20°

C 2600 m

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Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection

18 27

C 1200 m

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Analyse et évolution de la Analyse et évolution de la convectionconvection

15

C 1800 m

29°