Pression Flashcards

1
Q

Définition et formule pression, puis adaptation pour pression atmosphérique

A

Force agissant par unité de surface.
P = F/S
Poids d’une colonne verticale d’air sur une surface, la colonne s’étendant jusqu’à la limite supérieure de l’atmosphère.

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2
Q

Propriété de la pression ?

A

Isotropie : elle agit dans toutes les directions

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3
Q

Unité de la pression ?

A

Pascal Pa, 1 Pa = 1 N/m²

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4
Q

Equivalence Pa avec mercure

A

1013,25 hPa = 760 mmHg = 29,92 inHg

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5
Q

A quelle masse équivaut la pression atmosphérique ?

A

10T/m², ou 1kg/cm²

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6
Q

Instruments de mesure de la pression

A

-Baromètre à mercure : tube de toricelli

-Baromètres anéroïdes : barographes, baromètres à lecture directe, altimètres

-Baromètres numériques : cristal de quartz délivrant une fréquence, ou cellule capacitive (baromètre Vaïsala)

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7
Q

Pression moyenne MSL à 15°C ?

A

1013,25 hPa

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8
Q

Que peut-on dire de la pression au niveau de la mer aux latitudes moyennes ? (en terme de valeurs)

A

comprise entre [950 hPa,1050 hPa]

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9
Q

Tendance de la pression quand perturbation imminente/cyclone ?

A

Perturbation : 5hPa/heure
Cyclone : 30hPa/heure

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10
Q

Perte de pression et durée avant retour à la pression normale pour perturbation, orage et cyclone

A

Perturbation : -10 hPa et 24/48h
Orage : -3 hPa et 1h
Cyclone : -60 hPa et 12h

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11
Q

Que fait la pression avec l’altitude ?

A

Elle diminue (toujours)

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12
Q

La perte de pression avec l’altitude est-elle linéaire ?

A

Non, perte plus rapide dans les basses couches du fait de la compressibilité de l’air

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13
Q

Loi hydrostatique

A

dP/dz = -pho.g

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14
Q

Un écart de 1hPa représente-il toujours la même distance verticale ?

A

Non, voir schéma cours

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15
Q

L’altimètre est-il toujours aussi précis ?

A

Non , imprécision quand altitude augmente

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16
Q

formule hauteur géopotentielle Z

A

dZ = (g.dz)/g0

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17
Q

Unité de Z ?

A

mgp = mètre géopotentiel

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18
Q

Formule de la loi de Laplace

A

Z - Z0 = 67,445.Tm.log(P0/P)

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19
Q

Loi de laplace (texte)

A

L’épaisseur e de la couche d’air entre deux niveaux de pression est fonction de la température moyenne Tm qui règne entre ces deux niveaux

20
Q

Conséquances à retenir de la loi de laplace

A

Si la température moyenne augmente, epaisseur couche augmente et vice-versa

21
Q

Déf isobare

A

Lignes d’égales valeurs de pression

22
Q

Déf isohypse

A

Lignes d’égales valeurs de géopotentiel Z

23
Q

2 façons de cartographier champ de pression ?

A

En surface, on se place à une altitude Z fixée et on trace les isobares

En altitude, on se place à une pression P fixée et on trace les isohypses

24
Q

Gradient horizontal de pression

A

grad(P) = dP/dl

Taux de variation de la pression par rapport à la distance horizontale entre 2 points

Sa direction est perpendiculaire aux isobares et est orienté des basses pressions vers les hautes pressions

25
Q

Centre d’action sur une carte ?

A

Ligne fermée

26
Q

Carte de surface , intervalle entre les lignes

A

Tous les 5 hPa

27
Q

Forme d’une D et d’un A en 3D ?

A

D : creux
A : bosse

28
Q

Gradient isobare de géopotentiel

A

grad(Z) = dZ/dl
représente la pente de la surface isobare

29
Q

Comment varie Z si T augmente ?

A

Z augmente

30
Q

Ecart dans les lignes isohypses sur la carte

A

Tous les 40 mgp

31
Q

Que signifie des lignes isobares très serrées entre elle sur une carte de pression ?

A

Gradient de pression élevé, variations de pressions intenses sur courte distance (bcp de vent)

32
Q

En partant d’équateur vers pôle, donner la répartition climatologique horizontale (anticyclone, dépression)

A

DADA
Dthermique équateur
A dynamique 30°N
Ddynamique 60°N
Athermique au pôle

33
Q

Deux facteurs perturbant la répartition du champ de pression au MSL

A

Continent et saisons

34
Q

En juillet, quels sont les impacts causés par saisons/surface continentale ?

A

Equateur météo atteint 15°N, toute la structure remonte, dépressions thermiques se creusent et se décalent vers le Nord sur les continents

35
Q

En janvier, quels sont les impacts causés par saisons/surface ?

A

Equateur météo atteint 5°S, toute la structure descend, anticyclones thermiques se renforcent et s’étendent depuis pôle sur continent

36
Q

Différence notable entre phénomène dynamique et thermique ?

A

Les phénomènes dynamiques sont stationnaires alors que les thermiques bougent avec l’équateur météo. Ils sont tous les deux permanents par contre

37
Q

En altitude, quels facteurs ont une influence ?

A

Pas les continents, seulement les saisons qui provoquent un balancement saisonnier en latitude des hauts géopotentiels

38
Q

Le gradient isobare de géopotentiel est plus marqué en hiver qu’en été pour quel pôle ?

A

Le pôle nord

39
Q

Une augmentation de la pression améliore ou diminue les performances de décollage ?

A

Améliore

40
Q

Impact de la pression sur la MTOM ?

A

Pour un B747, -250kg/hPa perdu

41
Q

En vol (croisière), recherche-t-on des pressions élevées ou faibles ?

A

Faibles, certes la poussée est impactée mais les frottements sont réduits, donc la conso est réduite, et TAS supérieure

42
Q

A partir de quelle altitude est-il nécessaire de pressuriser les avions ?

A

10 000 ft

43
Q

A quoi sert la pression d’un point de vue contrôle ?

A

Permet de régler le calage de l’altimètre pour connaître la position verticale de l’aéronef par rapport à un niveau de pression de référence.

Donc de séparer, franchissement d’obstacles, calcul FL, altitudes de sécurité…

44
Q

Donner les valeurs des différents seuils physiologiques par augmentation de l’altitude et citer les contre-mesures

A

Seuil de réaction 6 500-10 000 fatigue, épuisement (respiration rapide)

Seuil d’interférence 13 000-16 500 incapacité décisions logiques et claires

Seuil critique 20 000-23 000 inconscience (appareil respiratoire, masque)

Seuil biologique 40 000-43 000 mort (oxygène + combinaison pressurisée)

45
Q

TUC signification

A

Temps de conscience utile

46
Q

En cas de dépressurisation rapide, quels sont les TUC à 4000-5000m, 7km, 10km, 12km, 15km ?

A

1-2h , 5min, 1min, 30s, 10s

47
Q

Quelle est la situation dans l’aéronef en cas de dépressurisation rapide ?

A

Bruit fort et puissant courant d’air

Forte chute de pression et température cabine

Brouillard dense

Expiration involontaire de l’air

Tourbillon de poussière