Title: GO2122 : Climatologie Dpartement de gographie Universit de Montral Cours 14 Le climat des moyennes l
1GÉO-2122 ClimatologieDépartement de
géographieUniversité de MontréalCours 14Le
climat des moyennes latitudes cyclones,
anticyclones et masses dair Bhawan Singh, PhD
2Climats régionaux
- Moyennes latitudes
- 35 à 70? N et S latitude
- Systèmes météorologiques reliés aux vents douest
qui dominent - Cyclones et anticyclones faisant partie des vents
douest et se déplaçant douest en est
3Mouvement et comportement des vents douest en
altitude
- Niveau géostrophique ou gradient
- Vents suivent des trajectoires ondulées
- grandes ondes ondes de Rossby
- grandes ondes des vents de louest
- ondes planétaires
4Ondes planétaires
5Mouvement et comportement des vents douest en
altitude
- Mouvement sinusoïdal dû au principe de la
conservation de vorticité (tourbillon) absolue - Vorticité absolue la somme de
- Vorticité angulaire due à la rotation de la terre
(varie selon latitude maximum aux pôles et
minimum à léquateur axe polaire) - Vorticité relative (mouvement de lair (les
vents) relatif à la surface)
6Vorticité absolue
7Vorticité absolue résultat de
- Forme et rotation de la terre
- Gradient latitudinal de température- pression-
vents - Cisaillement entre vents de densités différentes-
influence de la force de frottement - Relief de la surface très hautes montagnes-
force de frottement
8Crêtes et creux
9(No Transcript)
10Divergence et convergence
11Vorticité relative
12Ondes planétaires-vorticité
13Ondes planétaires-vorticité
14Vents de louest
- Point de départ 35 N et S
- En approchant les régions polaires 70 N et S
- Afin de maintenir sa vorticité absolue
- Trace des méandres
15 Vorticité absolu
Pôle nord
Vorticité près du pôle nord
Vorticité près de léquateur
Équateur
Fig?. Vorticité absolue
16 Ondes de Rossby
Pôle nord
45 N
25 N
Équateur
Fig?. Ondulations des vents douest.
17Conservation de vorticité absolu
N
crête
creux
divergence
convergence
Vorticité de lair moins grande que la vorticité
relative de la terre
S
Vorticité de lair plus grande que la vorticité
relative de la terre
- provoque une trajectoire
- anticyclonique (horaire HN)
- provoque une trajectoire
- cyclonique (antihoraire HN)
Fig?. Conservation de vorticité absolu
18Ondes planétaires
19Ondes de Rossby
20Cycle indice
- Indication de la zonalité
- Alignement/conformité avec les lignes de latitude
- Ampleur des ondulations de vents de louest
- Nombre dondulations autour du globe
21Cycle indice
- Forte indice zonal
- Très aligné/conforme avec lignes de latitudes
(été) - peu dondes autour du globe 3
- Faible indice zonal
- Peu aligné/conforme avec lignes de latitudes
(hiver) - Nombre assez élevé dondes autour du globe 6
- Très faible indice zonal
- Très peu aligné/conforme avec lignes de latitude
(printemps et automne) - Blocage des systèmes à la surface (ex. été des
indiens) - Nombre très élevé dondes autour du globe gt 6
22Cycle indice
23Cycle indice
24Configuration/Patron ondulé des vents de louest
en altitude
- Convergence
- Lair se déplace dune crête (air chaud volume
élevé haut pression) vers un creux (air froid
basse pression- volume moins élevé) - décélération du vent approche du creux (BP)
- contraction horizontale allongement vertical
- Divergence
- Lair se déplace dun creux (air froid volume
moins grand) vers une crête (air chaud volume
élevé) - accélération du vent approche de la crête (HP)
- allongement horizontal contraction verticale
- Taux de convergence et divergence difficile à
prédire (différence de température, humidité,
barrières montagneuses)
25Vorticité-divergence et convergence
26Divergence et convergence
27Le courant jet
- Fait partie des ondulations des vents de louest
- Se situe normalement dans la zone divergente
- Différence de température (et pression) très
élevée - Vitesse du vent très rapide (mvrc)
- Variations saisonnières mieux développé en
hiver - 1200 à 1800 km de longue
- 60 à 120 km de large
- 250 km/hre à gt 480 km/hre de vitesse
- Se divise parfois dans des sous-branches
- Polaire
- Sub-tropical
28(No Transcript)
29(No Transcript)
30Courant jet
31Courant jet
32Courant jet
33Courant jet-températures
34Cyclones et anticyclones
- Centres de haute et de basse pression
semi-permanents - Haute pression des Bermudes (Hadley)
- Dépression aléoutienne et dIslande
- Se trouvent dans les mêmes endroits à longueur de
lannée - Changement léger de position et dintensité selon
les saisons - Sources/centres de disparition de systèmes de
pression se déplaçant avec les vents douest
35Divergence et convergence en altitude-systèmes de
pression
36Divergence et convergence en altitude-systèmes de
pression
37Systèmes cyclonique et anticyclonique se
déplaçant avec les vents douest (HN)
- Convergence de vents douest en altitude
- Formation dun système anticyclonique de haute
pression à la surface - Divergence des vents douest en altitude
- Formation dun système cyclonique de basse
pression à la surface
38Système anticyclonique à la surface
- Centre de haute pression (gt100 kPa)
- Circulation horaire des vents (HN)
- Circulation anti-horaire des vents (HS)
- Vents traversent les isobares (frottement)
39Système anticyclonique haute atmosphère et surface
40Système cyclonique à la surface
- Centre de basse pression (lt100 kPa)
- Circulation anti-horaire des vents (HN)
- Circulation horaire des vents (HS)
- Vents traversent les isobares (frottement)
41Système cyclonique haute atmosphère et surface
42Systèmes cycloniques et anticycloniques
- Se déplacent avec les vents de louest
- Remarquablement stables traversant les
continents et les océans de louest à lest 800
km par jour - Évolution avec le temps
- Bornes séparant les systèmes de pression/masses
dair - fronts
43Vents douest en altitude-systèmes de pression
44Système cyclonique ondulatoire
45Masses dair
- Masses dair de propriétés très homogènes
- Température, humidité
- Plusieurs milliers de km2
- Régions de source de masses dair
- Endroits auxquels les masses dair prennent leurs
origines - Traversent des distances de plusieurs milliers de
km - Maintenant les propriétés (température, humidité)
de leurs régions de source
46Masses dair
- Systèmes de pression cycloniques et
anticycloniques - Responsable du déplacement des masses dair à
partir de leur région de source - Ex.1 haute pression anticyclonique (HN)
- Masses dair frais, froid dans le secteur est
(vent plutôt du nord) - Masses dair frais, chaud dans le secteur ouest
(vent plutôt du sud) - Ex. 2 basse pression cyclonique (HN)
- Masse dair frais, chaud dans le secteur est
(vent plutôt du sud) - Masses dair frais, froid dans le secteur ouest
(vent plutôt du nord)
47Classification de masses dair
- Masses dair classifiées selon 2 catégories
générales - Daprès les caractéristiques des régions de
source - Position latitudinale
- Détermine propriétés de température
- Surface sous-jacente
- Détermine propriétés dhumidité
- Région de source continentale plutôt sèche
- Région de source maritime plutôt humide
48Classification de masses dair selon
latitude/température
- Arctique (Antarctique)
- Très froide ( -40?C) surtout en hiver
- Polaire froid lhiver, frais lété
- Tropical chaud à très chaud à longueur de
lannée - Équatorial uniformément très chaud à longueur
de lannée
49Classification de masses dair selon la surface
sous-jacente/lhumidité
- Maritime (océanique)
- Humidité très élevée surtout si lair est chaud
- Continental
- Humidité moins élevée surtout si lair est froid
50Catégories de masses dair
- Classification combinée intégrant
- Position latitudinale/température
- Surface sous-jacente/humidité
51Masses dair
Propriétés de masses d'air typiques
52Masses dair
Propriétés de masses d'air typiques
53Masses dair-régions de source
54Masses dair
55Masses dair-caractéristiques
56Orages
57Tornades
58FIN