Flux d'energie dans les systèmes planétaires Flashcards

1
Q

Les couches de la terre

A

L’atmosphère–
La lithosphère–
L’hydrosphere–

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Q

L’atmosphère

A

Un mélanges des gaz
Contiennent pas d’eau
Contiennent la poussière atmosphérique

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3
Q

Les couche dans l’atmosphère

A

Troposphère
soutient les organismes vivants

Stratosphère
protège contre le rayonnement
UV du soleil

Mésosphère
Méso = milieu

Thermosphère
la couche le plus chaud

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4
Q

Transfert d’énergie thermique: Atmosphère

A

L’air chaud

Se trouve à l’équateur

Monte (moins dense) vers les pôles

Pression atmosphérique faible

L’air froid

Se trouve aux pôles

Tombe (plus dense) vers l’équateur

Pression atmosphérique plus élevée

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5
Q

Courrants de convections

A

L’air veut bougé d’une pression élevée vers une
pression faible

les
courants d’air Nord-Sud sont déviée vers la droite
dans l’hémisphère Nord, et vers la gauche dans
l’hémisphère sud

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6
Q

La lithosphère

A

La couche rocheuse
Réchauffer par le soleil

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7
Q

L’hydrosphère

A

La quantité totale d’eau sur la Terre

3% est l’eau fraiche, mais c’est surtout
sous la forme de la neige et des glaciers

système fermé

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8
Q

Le transfert d’énergie thermique – l’hydrosphère

A

L’eau sur les surface est pousser par les ventes

L’eau profond est pousser par les courants de convection

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9
Q

les courants de convection
Circulaire

A

L’eau chaud près de l’équateur bouge vers
les pôles ou l’eau est plus froide, et
retourne à l’équateur quand c’est froid

Hémisphère nord = l’eau bouge dans le
sens de l’horloge

Hémisphère sud = l’eau bouge dans contre
le sens de l’horloge

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10
Q

Chaleur massique

A

La chaleur massique d’une substance est la quantité d’énergie
requise pour élever de 1°C la température de 1 g de cette substance.

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11
Q

Chaleur de fusion

A

La quantité d’énergie absorbée quand 1 mol
d’une substance fond de solide à liquide

Égale à la chaleur de solidification

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12
Q

Chaleur de vaporisation

A

La quantité d’énergie absorbée quand 1 mol
d’une substance évapore de liquide à gaz
(vaporisation)

Égale à la chaleur de condensation

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13
Q

Conduction

A

transfer l’ernergie avec le contact direct

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14
Q

La meteo

A

endroit spécifique a une moment specifique

La météo inclus:

La température

La pression atmosphérique

La précipitation

Le vent (vitesse et direction)

L’humidité (hydrosphère/chaleur massique)

Couverture nuageux

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15
Q

L’effet du climat sur les organismes – les adaptations

A

Les plantes deviennent dormant

Les arbres décidues perdent leurs feuilles
pendant l’automne

les couches adipeux des animaux qui aide avec la
sirvie dans les climats froids

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16
Q

Le climat

A

Le climat est les conditions météorologiques moyenne

(minimum 30 ans)

Varie beaucoup: Severe
Pas beaucoup: Moderer

17
Q

Forêt tropicale

A

Beaucoup de précipitation et les
températures stables
La plus grande biodiversité

18
Q

Le désert

A

Très peu de précipitation
Typiquement chaud pendant la journée et
froid pendant la nuit à cause d’une chaleur

Les plantes sont adaptés à conserver
l’eau et à se protéger contre les herbivores

19
Q

La prairie

A

Moins de précipitation que les forêts
Gazon, gazon, et plus de gazon.
Précipitation modérée et beaucoup de changement en
température. Les hivers sont froid, les étés sont chaud,
les sécheresses arrivent pendant l’hiver

20
Q

Forets à feuilles caduques

A

Assez de précipitation pour appuyer les
arbres

les arbres décidues (feuillus)

Feuilles sont efficace pour la
photosynthèse

La perte des feuilles dans
l’automne = moins
d’eau nécessaire et protège les
arbres contre le gel

21
Q

La taiga

A

Biome terrestre le plus grand

Beaucoup de végétation,

beaucoup de précipitation

22
Q

Le tundra

A

Pergelisol, froid, vents forts

Aucun arbres, la végétation est
proche au sol

23
Q

Les biomes

A

un biome: une
grande région géographique
défini par les températures
moyenne et la précipitation
moyenne,

24
Q

Un système ouvert:

A

un système ou la
matière et l’énergie est échangé avec
l’environnement

25
Q

*système fermé:

A

un système qui échange
l’énergie avec l’environnement, mais non
pas la matière

26
Q

Effets du changement climatiques – petits bénifices?

A

Milder winter = increased survival rate for
some animals

Increased plant growth with warmer
temperatures

Longer growing seasons
armer temperatures = reduced heating costs

27
Q

Effets du changement climatique

A

Les régions chaudes et les saisons chauds deviennent plus chaud

les régions humides deviennent plus humide
- les régions sèches deviennent plus sèches

Plus de météo extrème

pert d’arbre

28
Q

Le bilan radiatif

A

Le bilan radiatif =
rayonnement incident – rayonnement sortant

29
Q

Effet de serre

A

Le rayonnement solaire et réfléchi de la surface de la Terre

Cette énergie est convertie en énergie thermique (rayons
infrarouges) et libérée de nouveau dans l’atmosphère

Partie de l’énergie est perdu en espace mais le reste est
absorbé par l’atmosphère

La chaleur est piégé par les gaz à effet de serre (effet
de serre naturel)

Sans l’effet de serre, la Terre serait beaucoup plus froid

30
Q

La preuve anecdotique

A

Les rapports des personnes au sujet de la
météo et comment ces personnes interpretent
l’information.

31
Q

La preuve scientifique

A

La preuve basée sur les données scientifiques

32
Q

L’effet albédo

A

L’albédo d’une surface est le pourcentage de
rayonnement solaire réfléchi.

Les surfaces blanches et brillantes (comme la
neige) ont un albédo élevé (plus de réflection)

Les surfaces foncés et ternes (comme le sol ou
la végétation) on un albédo faible (plus
d’absorption)

33
Q

L’angle d’incidence

A

L’angle entre les rayons solaires qui entre la
biosphère

À l’équateur il y a une angle d’incidence
de 0° alors le rayonnement est concentré

À les pôles l’angle d’incidence et grand
alors le rayonnement est étalé

34
Q

Angle d’inclinaison

A

La journée la plus longue et la journée la plus courte
mesurée par des heures ensoleillée (heures de clarté)

Chez l’hémisphère du nord

Solstice d’été - le 21 juin

Solstice d’hiver – le 21 déc