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Cycles Externes - Atmosphère

Cycles Externes - Atmosphère. François Gheusi ghef@aero.obs-mip.fr Google: « cycles externes atmosphère ». Vue de l’épaisseur de l’atmosphère. Fraction de la masse totale de l’atmosphère au-dessous de l’altitude z. M 0,z / M 0,∞ = ( P 0 – P(z) ) / P 0.

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Presentation Transcript


  1. Cycles Externes - Atmosphère François Gheusi ghef@aero.obs-mip.fr Google: « cycles externes atmosphère »

  2. Vue de l’épaisseur de l’atmosphère

  3. Fraction de la masse totale de l’atmosphère au-dessous de l’altitude z M0,z / M0,∞ = ( P0 – P(z) ) / P0

  4. Rétention des gaz atmosphériques pas les planètes La vitesse d’agitation thermique d’un gaz dépend de sa masse molaire et de la température (droites sur le graphe – attention ! les échelles en abscisse et ordonnées ne sont pas linéaires !) En outre chaque planète est repérée par sa température de surface (abscisse) et sa vitesse d’échappement (ordonnée). Un gaz est retenu par une planète à condition que sa vitesse d’agitation ne dépasse pas la vitesse d’échappement de la planète, soit sur le graphe lorsque la droite caractérisant le gaz passe sous la planète. Les planètes géantes gazeuses (en haut à droite) peuvent garder tous les gaz, y compris le plus léger, l’hydrogène. La Lune et Mercure (en bas à gauche) ne peuvent en retenir aucun.

  5. Quelques caractéristiques des atmosphères planétaires du système solaire :Planètes telluriques

  6. Quelques caractéristiques des atmosphères planétaires du système solaire :Planètes géantes gazeuses

  7. Evolution du dioxygène, de l’ozone et de la vie sur Terre

  8. Structure verticale de l’atmosphère

  9. Une aurore polaire dans la thermosphère, vue depuis la navette spatiale

  10. Magnétosphère terrestre

  11. Composition de l’atmosphère terrestre actuelle

  12. Evolution du CO2 et de la température depuis 1000 ans

  13. Evolution de la température moyenne depuis 1000 ans

  14. Augmentation de l’ozone troposphérique depuis 130 ans

  15. Le spectre électromagnétique (1)

  16. Le spectre électromagnétique (2)

  17. Loi de Planck Loi de déplacement de Wien

  18. Spectres de Planck à T=300K (Terre) et T=6000K (Soleil)

  19. Spectres de Planck à T=300K (Terre) et T=6000K (Soleil) Une graduation verticale correspond à une multiplication par 10. La puissance du rayonnement solaire (par unité de surface) est environ 10 millions de fois plus forte que celle du rayonnement terrestre.

  20. Le spectre réel du Soleil comparé à celui du corps noir

  21. Absorption du rayonnement solaire et terrestre par différents gaz atmosphériques

  22. Bilan radiatif moyen de l’atmosphère (% de l’intensité du rayonnement solaire incident au sommet de l’atmosphère)

  23. Principe de l’effet de serre

  24. Contributions relatives à l’effet de serre

  25. Température moyenne en fonction de la latitude

  26. Pression moyenne en fonction de la latitude

  27. Vent moyen en fonction de la latitude

  28. Circulation générale de l’atmosphère (1)

  29. Circulation générale de l’atmosphère (2)

  30. Bilan radiatif moyen en fonction de la latitude Energie solaire absorbée par le système Terre + Atm. Bilan radiatif - - + + Rayonnement IR émis par ce système vers l’espace

  31. Principe de représentation du champ de pression en isobares ou isohypses

  32. Exemple de carte d’isobares (hPa) au niveau de la mer

  33. Exemple de carte d’isohypses (dam) à 500 hPa

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