Biométéorologie Flashcards

Cours 8

1
Q

Explique l’évaporation (E).

A

Changement de phase de l’eau qui se produit à la surface de l’eau libre, de la végétation et du
sol.

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2
Q

Explique la transpiration (T).

A

Mécanisme régulant la chaleur des plantes en extraction l’eau du sol par les racines des plantes et transportée par les feuilles des plantes afin d’être évaporé par les stomates.

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3
Q

Explique l’évapotranspiration (ET).

A

Composée de E et T.

Typiquement combinée dans des équations de balance de masse parce que les composantes sont difficiles à partitionner.

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4
Q

Quelles sont les limitations de ET ?

ET: Évapotranspiration réelle

A
  • L’énergie (bilan radiatif à la surface)
  • Les conditions près de la surface (température, humidité, vent, etc.)
  • Disponibilité de l’eau (dans le sol, à la surface des feuilles)
  • Les processus des végétaux
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5
Q

Quelles sont les limitations de ETP ?

ETP: Évapotranspiration potentielle

A

Évapotranspitation réelle (ET) d’une surface végétalisée s’il n’y avait pas de contrainte de disponibilité d’eau.
Et les autres limitations de ET s’appliquent.

  • L’énergie (bilan radiatif à la surface)
  • Les conditions près de la surface (température, humidité, vent, etc.)
  • Disponibilité de l’eau (dans le sol, à la surface des feuilles)
  • Les processus des végétaux
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6
Q

Quelles sont les limitations de EP ?

EP: Évaporation potentielle

A

Évaporation à partir d’une surface d’eau exposée à l’atmosphère.
Et les autres limitations de ET s’appliquent.

  • L’énergie (bilan radiatif à la surface)
  • Les conditions près de la surface (température, humidité, vent, etc.)
  • Disponibilité de l’eau (dans le sol, à la surface des feuilles)
  • Les processus des végétaux
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7
Q

Que signifie l’eau disponible pour les plantes ? Et quels facteurs déterminent l’eau disponible ?

A

1- La portion de l’eau dans un sol pouvant être absorbée par les racines de la plante
2- Régis par la quantité d’eau relâchée entre:
* La capacité au champ
->(quantité d’eau restante dans le sol après que le flux de gravitation ait cessé)
&
* Le point de flétrissement
->(quantité d’eau dans le sol à 15 bars de succion)

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8
Q

Comment peut-on mesurer ET ?

ET: Évapotranspiration

A
  • Méthode du bilan hydrique
  • Méthode de transfert de la vapeur d’eau
  • Addition des composantes de ET
  • Estimation par télédétection (Grande échelle)
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9
Q

Dequoi s’agit-il ?

Covariance de la vélocité verticale et de la concentration de la quantité d’intérêt.

A

Flux vertical (de la covariance des turbulances)

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10
Q

Explique la turbulence mécanique.

A

Eddies / Vortex _ Modification du flux d’écoulement de l’air par l’adérence du sol, la hauteur au-dessus du sol et des obstacles dans la trajectoire de l’air.

Formule 1 -> Drag force + Chassis endpoints = Vortices

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11
Q

Explique la turbulence thermique.

A

Intéraction sol-air _ L’air se densifie avec la chaleur causé par le contact de l’air et du sol (force de friction & convection) ce qui fait croître l’instabilité de la masse d’air et l’étendue de la turbulence.

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12
Q

Quel type de turbulence est associé à la convection libre ?

A

Turbulence thermique

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13
Q

Quel type de turbulence est associé à la convection forcée ?

A

Turbulence mécanique

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14
Q

V / F ?

Les turbulences mécaniques et thermiques se produisent ensemble dans l’atmosphère.

A

Vrai

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15
Q

V / F ?

La couche limite planétaire (CLP) se situe à la limite de la tropopause.

A

Faux

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16
Q

Que signifie le concept d’atmosphère libre ?

A

L’atmosphère qui n’est pas influencée par la surface terrestre.

Les vents suivent donc le flux géostrophique le long des isobares.

17
Q

V / F ?

La vitesse du vent augmente avec l’altitude dans un flux turbulent ?

A

Vrai

18
Q

Quelles sont les composantes du bilan énergétique de la canopée ?

A

Q - Incoming short-wave radiation
QH - Sensible heat flux
QE - Latent heat flux
∆QS - Conductive surface heat flux
QG - Ground heat flux

Figure - Cours 8, page 28.

19
Q

Bilan énergétique de la canopée

Explique l’importance du flux de chaleur latente.

A

Réfère aux échanges énergétiques de ce flux sont limités physiquement par les attributs du H2O, où les composantes libère ou emmagasine de l’énergie seulement lors d’un changements de phase du H2O.

Alors, ce flux régit les variations d’évapotranspiration réelle (ET) en fonction du type de surface terrestre, naturel ou anthropisé (étudue d’eau, milieu humide, terre agricole, etc.).

Processus conditionnel.

-> Processus essentiel pour le refroidissement de la canopée et le maintien d’un microclimat propice à la croissance des plantes.

20
Q

Bilan énergétique de la canopée

Explique le flux de chaleur sensible.

A

Réfère à l’ensemble des échanges énergétiques de ce flux convectif est engendré par la différence de chaleur. Ces transfères énergétiques s’oppèrent surtout sous forme de rayonnement.

Processus constament en action.

-> Processus essentiel dans la mesure du bilan énergétique de la canopée et pour évaluer l’état du microclimat.

21
Q

Bilan énergétique de la canopée

Le rayonnement de courte longueur d’onde atteingnant la surface de la canopée est la principale source d’énergie pour quel processus physiologique ?

Plusieurs réponses possibles.1 processus est particulièrement important.

A

La photosynthèse.

22
Q

Bilan énergétique de la canopée

Explique le flux de chaleur conductive de surface .

A

Réfère aux échanges énergétiques entre l’air et le sol par conduction.

“Heat”

23
Q

Bilan énergétique de la canopée

Explique le flux de chaleur du sol .

A

Réfère aux échanges d’énergie entre la canopée et le sol.
Essentiel pour comprendre l’équilibre énergétique et la distribution de la température au sein de l’écosystème.

On peut imaginer un gradient de température selon la profondeur du sol

24
Q

La qualité de la prise de mesure est déterminer selon 7 attributs principaux. Quels sont-ils ?

A
  1. Précision
  2. Exactitude: aléatoire and erreurs systématiques
  3. Sensibilité
  4. Stabilité
  5. Temps de réponse
  6. Représentativité
  7. Calibration
25
Q

Comment la précision et l’exactitude s’exprime en climatologie/météorologie ?

A
  • LA-LP : Significativement différente de la normale & grande intervalle.
  • HA-LP : Significativement similaire à la normale & grande intervalle.
  • LA-HP : Significativement différente de la normale & petit intervalle.
  • HA-HP : Significativement similaire à la normale & petit intervalle.

L - low
H - high
A - accuracy
P - precision

26
Q

Définis la biométéorologie/bioclimatologie.

A

Étude des interactions entre les processus atmosphériques et les organismes vivants.

Cadre interdisciplinaire pour étudier le fonctionnement des écosystèmes terrestres dans le système climatique physique.

27
Q

Définis la biologie/écologie.

A

Étude des interactions entre les organismes vivants et l’environnement.

28
Q

Définis la météorologie/climatologie.

A

Étude de l’état physique de l’atmosphère.

29
Q

Le système climatique physique influence quoi dans les écosystèmes terrestres ?

A

Les processus physiques.

30
Q

Comment les écosystèmes terrestres influencent le système climatique physique ?

A

À travers leur cycle d’énergie, d’eau et de gaz traces (incluant les GES).

31
Q

Sur quoi la radiation, la température, l’humidité, le vent et les précipitations influencent la biosphère ?

A
  • Fonctionnement physiologique de la végétation
  • L’architecture des communautés végétales
  • Les propriétés des sols
32
Q

Le fonctionnement et l’étendu de la végétation influence …

A

L’état de l’atmosphère.

33
Q

Comment est-ce que l’absence de plantes influence le (micro)climat et la météo?

A

Il y a moins de chaleur (et d’échange de chaleur) alors diminution de l’humidité et du nombre de turbulences ce qui diminue le dynamisme de la météo.

34
Q

Nomme les processus en bioclimatologie et l’échelle associée.

A
  • Photosynthèse & transpiration -> Feuille (d’une plante)
  • Relation en le carbone des plantes & l’eau -> Plante
  • Processus physique, biologique et chimique / Processus racinal & microbien / Transfert de chaleur & d’eau -> Sol
  • Flux carbonique, hydrologique & énergétique / Microclimat / Turbulence -> Canopée
  • Empreintes des flux / CLP -> Paysage
  • Perturbations / Biogéographie -> Régional