Chapitre 2 Flashcards

(27 cards)

1
Q

Quelles sont les forces qui assurent la préservation de notre atmosphère?

A

Attraction gravitationnelle et expansion des gaz (gradient de pression) vers le vide de l’espace.

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2
Q

Quelle est la masse de l’atmosphère en comparaison avec celles de la Terre et des
océans?

A

Masse de l’atmosphère terrestre : 5.2 x 10^18 kg
Masse des océans : 1.4 x 10^21 kg
Masse de la terre : 6 x 10^24 kg

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3
Q

Quels sont les cinq principaux gaz de l’atmosphère terrestre?

A
Azote (78.1%)
Oxygène (20.9%)
Eau (4% à 10^-4%)
Argon (9.3 x 10^-1%)
Dioxyde de carbone (3.8 x 10^-2
%)
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4
Q

Quelle est la structure thermique de l’atmosphère terrestre?

A

Troposphère, Stratosphère, Mésosphère, Thermosphère

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5
Q

Dans quelle strate de l’atmosphère retrouve-t-on plus de 80% de la vapeur d’eau?

A

Troposphère

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6
Q

Qu’est-ce que le gradient thermique environnemental (GTE) de la troposphère?

A

Évolution moyenne de la température en fonction de l’altitude dans la troposphère. Typiquement,
-6.5°C/km.

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7
Q

Quels rôles joue la couche d’ozone atmosphérique?

A

Protection de l’ADN des plantes et des animaux à la surface terrestre contre le rayonnement
ultraviolet

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8
Q

Qu’est-ce que la loi des gaz parfaits?

A

Relation entre la température, la pression et la température

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9
Q

Comment la pression atmosphérique varie-t-elle en fonction de l’altitude?

A

La pression atmosphérique diminue d’une façon qui s’approche d’une relation exponentielle avec
l’altitude.

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10
Q

Quelle est la répartition fréquentielle du rayonnement de courtes longueurs d’onde?

A

Ultraviolets (longueur d’onde 800 nm): 50%

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11
Q

Quelle est l’énergie incidente totale du rayonnement de courtes longueurs d’onde?

A

Environ 1367 W/m2

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12
Q

Quel est le rayonnement incident journalier moyen de courtes longueurs d’onde?

A

À la surface terrestre, cette valeur est de 342 W/m2

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13
Q

Quelle part du rayonnement incident journalier moyen de courtes longueurs d’onde
est absorbée par la surface de la Terre?

A

168 W/m2, soit 49%

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14
Q

Quelle est l’influence de l’atmosphère sur la propagation du rayonnement de courtes
longueurs d’onde?

A

L’atmosphère n’est que partiellement transparente au rayonnement de courtes longueurs d’ondes,
elle absorbe surtout dans l’UV et le proche infrarouge

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15
Q

Quelle est la répartition fréquentielle du rayonnement de grandes longueurs d’onde?

A

Les émissions se concentrent dans un intervalle de longueurs d’onde de 8 à 12 µm. La différence
entre le rayonnement terrestre estimé à la surface et observé au sommet de l’atmosphère est
attribuable, par ordre d’importance, à l’absorption par : 1) la vapeur d’eau dans un large intervalle
de longueurs d’onde; 2) le gaz carbonique; 3) l’ozone.

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16
Q

Quelle est la répartition latitudinale des rayonnements nets de courtes et grandes
longueurs d’onde?

A

Grande variation en fonction de la latitude. Le rayonnement net de courtes longueurs d’ondes
excède les 300 W/m2 à l’équateur et chute sous les 100 W/m2 à la latitude 80°. Le rayonnement
net de grandes longueurs d’onde varie peu en fonction de la latitude.

17
Q

Comment s’effectue le transfert d’énergie des basses latitudes vers les pôles?

A

Circulations atmosphériques et océaniques.

18
Q

Qu’est-ce qui différencie l’énergie latente de l’énergie sensible?

A

L’énergie sensible fluctue selon la température des molécules alors que l’énergie latente est la
quantité d’énergie requise ou libérée lors d’un changement de phase.

19
Q

L’énergie associée aux changements de phase est-elle réversible?

20
Q

Qu’est-ce que la tension de vapeur?

A

Pression partielle de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.

21
Q

Quelle est la différence entre tension de vapeur et tension de vapeur saturante?

A

Tension de vapeur saturante = tension de vapeur maximale à une température donnée.

22
Q

Quelle est la différence entre tension de vapeur et contenu en vapeur d’eau?

A

Même information, mais unités physiques différentes.

23
Q

Quelle est la différence entre tension de vapeur et humidité relative?

A

HR = tension de vapeur/tension de vapeur saturante

24
Q

Qu’est-ce que le point de rosée?

A

Température à laquelle il faut refroidir un volume d’air pour qu’il devienne saturé

25
Qu’est-ce qui dicte la répartition de vapeur d’eau sur Terre?
La distribution des températures à l’échelle planétaire, de même que la présence de continents
26
Qu’est-ce que la précipitation potentielle?
Quantité totale de précipitation qui peut être générée si toute l’eau contenue dans la colonne d’air se condense
27
Quelles sont les forces génératrices des vents?
Gradients de pression ou gradients thermiques dans l’atmosphère