Téléconnexions Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la téléconnexion?

A

Liens entre des changements météorologiques qui ont lieu à des endroits différents dans le monde.

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2
Q

Comment on a découvert el nino?

A

1877 : Observatoire fondé qui étudie la prévention de famines
1904 : Sir Gilbert Walker devient le directeur général de l’observatoire
-Analyser les données météoritiques mondiaux décrivant le changement SLP entre l’Amérique du Sud et l’Inde-Australie
-Balançoire grande échelle des SLP moyens entre les cotes est et ouest du Pacifique tropicale
1969 : Jacob Bjerknes donne le nom ENSO

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3
Q

Période de El Nino?

A

3-7 ans - Atteint son maximum à Noël

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4
Q

C’est quoi El Nino?

A

Phénomènes océaniques à grandes échelles du Pacifique équatoriale qui affectent :

o Régime de vents

o SST

o Précipitations

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5
Q

Quel est la situation dans la phase neutre de ENSO ?

A

· Les alizés du sud-est sont bien établis

· Entraînent des eaux chaudes de surface vers l’ouest

· Pente dans la thermocline

· Provoque une remonté d’eau froide sur les côtes du Pérou

· Beaucoup de convection/précipitation au-dessus des eaux chaudes

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6
Q

Situation El Nino

A

· Les hautes pressions diminuent

· Les alizés faiblissent, voire se renversent

· Les eaux chaudes reviennent vers l’est avec les précipitations

· Pas de poisson sur les eaux côtières

· Sécheresses en Australie

· Ouragans en Polynésie Française

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7
Q

Situation La Nina

A

Les hautes pressions diminuent

· Les alizés s’intensifient

· Anomalies froides dans le Pacifique est

· Beaucoup de Poisson

· Sécheresses en Australie

-Beaucoup de convection et de précipitation au-dessus des eaux-chaudes

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8
Q

Quel sont les 2 types de El Nino ?

A
  • Cold tongue-type : Réchauffement intense de la partie centrale et est.
  • Warm Pool-Type :Réchauffement au centre de l’océan
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9
Q

Boucle de rétroaction positive de Bjerknes

A

• Diminution du gradient des SSt de l’est vers l’ouest
• Thermocline se redresse
o L’esu qui remonte à la surface est moins froide que la normale
• Diminution des Alizés
• Formation d’une boucle de rétroaction positive qui amplifie les anomalies

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10
Q

Comment El Nino affecte la circulation atmosphérique ?

A

Le Courant Jet du Pacifique est zonal
Plus de précipitations en Californie.
Basse pression près de l’Alaska (Aleutian Low), ce qui fait que le Pacific Jet Stream peut circuler sans problème.

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11
Q

Comment La Nina affecte la circulation atmosphérique ?

A

Blocage près de l’Alaska (Haute Pression)
Pacific Jet stream se sépare en 2.
La première branche remonte vers le Nord et emmène de l’air froid en BC.
Sécheresse au Sud-Est des É-U

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12
Q

Comment les changements de T prennent place dans l’océan Pacifique lors d’un épisode de El Nino ailleurs qu’à l’équateur
?

A

• Pour développer un nino, on doit avoir des anomalies de vents qui déclenche des vagues anormales dans l’océan.
oVers l’ouest = ondes de Rossby,
oVers l’est = ondes de Kelvin.

El Nino est associé à des ondes de Kelvin.
Downward Kelvin wave : conduit à un approfondissement de la thermocline. Se propage vers l’est.

Une fois que les vagues frappent le continent, elles sont réfractés vers le nord et vers le Sud.

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13
Q

Quel est l’impact des volcans sur El Nino ?

A
  • Les volcans libèrent du souffre dans la stratosphère
  • Diminuent la quantité de rayonnement solaire qui atteint la surface
  • Baisse de T à l’ouest du Pacifique
  • Gradient de T entre les deux régions de l’océan sont moins grande
  • Affaiblissement des Alizés
  • Réponse El Nino
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14
Q

Quels sont les téléconnexions du Warm-Pool-Type (Modoki) ?

A

-

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15
Q

Oceanic Nino Index(ONI)

A

Il s’agit de l’index le plus utiliser pour caractériser la nino et la nina

  • même région que le Nino 3.4 ( 170-120)
  • moyenne tous les 3 mois
  • doit avoir une moyenne de + ou - 0.5 pour 5 mois

Si l’index >0 = El nino

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16
Q

Niño 3.4 index

A
  • durée de 5mois
  • moyennes SST sur le Pakcifique équatoriale
  • Si SST + ou - 0.4 pour 6 mois = El nino ou La nina
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17
Q

Pacific Decadal Oscillation (PDO)

A
  • El nino sur une longue période de temps (20-30 ans)

- Caractérisé par des anomalies de températures dans le Pacifique Nord et équatoriale

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18
Q

Phase Chaude PDO (PDO+)

A
  • Eau froide dans le Pacifique Nord (Basse pression)

- Eau chaude sur le Pacifique équatoriale

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19
Q

Phase froide PDO (PDO-)

A
  • eau chaude dans le PAcifique Nord (Haute)

- Eau froide dans le Pacifique central

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20
Q

Est-ce que c’est Enso qui affecte le PDO ou l’inverse?

A
  • Signal d’El Nino est plus fort si PDO+

- Signifie que les patterns climatiques intergadissent les uns avec les autres

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21
Q

SST reemergence (PDO)

A

Anomalies SST reviennent d’un hiver à l’autre même s’ils disparaissent durant l’été. Ceci est du à la variation de la position de la thermocline

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22
Q

The Pacific North American Pattern PNA

A

Anomalies dans le champs de hauteurs géopotentielles sur les États-Unis

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23
Q

Vrai ou Faux : PNA est fortement influencé par ENSO ?

A

Vrai
PNA+ associé à El Nino
PNA - associé à La Nina

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24
Q

Vrai ou Faux : PNA est l’un des régimes climatiques les plus reconnus et les plus influents dans les latitudes moyennes de l’hémisphère Nord?

A

Vrai

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25
Q

Impact du PDO+

A

Anomalies de la hauteur géopotentielle :

  • augmente à l’ouest du CAN et É-U
  • Diminue dans le Pacifique et à l’est du CAN et des É-U
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26
Q

Impacts du PNO-

A

Anomalies de la hauteur géopotentielle :

  • diminue à l’ouest du CAN + É-U = température froide
  • Augmente sur le Pacifique et à l’Est du CAN et des É-U + Temp.rature augmente
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27
Q

Circulation atmosphérique de PNA + et PDO +

A

Les anomalies chaudes de SST le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord = dorsale sur l’ouest du continent

Chaud à l’ouest et froid à l’est

28
Q

Circulation atmosphérique de PNA - et PDO -

A

Creux le long de la cote ouest

29
Q

North Atlantic Oscillation (NAO)

A

Différence de pression dans l’hémisphère Nord

Surtout entre les Açores et le Groenland

30
Q

Phase positive NAO

A

Hauteur géopotentielle < moyenne au-dessus Groenland

  • Fort vortex polaire
  • Emmène de la chaleur et des précipitations dans le nord de l’europe
  • Sécheresse autour de la méditérannée

Basse pression au-dessus du Groenland
Haute pression au-dessus des açores

31
Q

Phase négative NAO

A
  • hauteur géopotentielle > moyenne

- Faible vortex polaire

32
Q

Index NAO

A

DIfférence de SLP normalisée entre les Açores et l’islande

33
Q

Comment les volcans affectent le NAO ?

A
  • Plus d’aérosols dans la stratosphère
  • Réchauffement de la stratosphère tropicale (pas la troposphère à cause de l’évaporation ) puisque beaucoup de radiation IR qui ne peut pas sortir
  • Augmente le gradient de T entre les pôle et l’équateur
  • Augmente le vortex polaire
34
Q

Comment l’augmentation de GES affectent le NAO

A
  • Augmentation de la quantité de chaleur pris dans la troposphère
  • Réchauffement différent en altitude entre les pôle et l’équateur (à cause de l’évaporation )
  • Augmente le gradient de température strotodphérique
  • Intensification du vortex polaire
35
Q

Impacts NAO +

A
  • Basse pression sur Arctique
  • Forts vents d’ouest qui gardent l’air polaire au nord
  • Haute pression au-dessus de l’atlantique
  • Forts vents d’ouest poussent de la chaleur et des précipitations vers l’Europe
  • Méditerranée vit une sécheresse
  • Forts Alizés dans la région sub-tropicale
  • Cyclone intense
36
Q

Impacts NAO -

A
  • haute pression en Arctique
  • Faible vents d’ouest dans la haute troposphère
  • Air polaire atteint sur US
  • Hiver froid en Amérique du Nord
  • Basse pression sur l’atlantique
  • Vents d’ouest emmène le froid et les précipitation sur la méditérannée
  • Europe du nord est touché par la masse dair Arctique
  • Peu de tempêtes d’hiver
37
Q

The Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)

A

Mode de variabilité naturelle survenant dans l’océan Arctique nord sur une période de 60-80 ans des anomalies de SSt

38
Q

Comment est défini l’indice AMO ?

A

À partir des Patterns de variabilité de SST dans l’atlantique Nord une fois que toute tendance linéaire a été supprimée. Ceci vise à éliminer l’influence du réchauffement climatique dû aux GES

39
Q

Quel est le mécanisme responsable de AMO

A

petits changements dans la branche atlantique-Nord de la circulation thermohaline

40
Q

Impacts de la phase chaude (AMO + )

A
  • Forte mousson en Afrique de l’ouest
  • Forte mousson de l’été indien
  • Augmentation de l’activité d’ouragans
  • Sécheresse dans le centre et dans le sud-ouest des É_U
  • Plus de précipitations en Floride et dans le Pacifique NorthWest
41
Q

Madden-Julien Oscillation

A
  • Fluctuations majeurs de la météo tropicale sur une échelle intrasaisonnière
  • Mode de variabilité intrasaisonnière (30-90 jours) de l’atmosphère tropicale
  • Pattern itinérant qui se propage vers l’est à une vitesse d’environ 4 à 8 m/s au-dessus des eaux chaudes dans le Pacifique
42
Q

Par qui a été découvert le MJO ?

A
  • Roland Madden
  • Paul Julien

En 1971

43
Q

Vrai ou Faux : MJO est un mode d’oscillation stationnaire?

A

Faux : Il s’agit d’un sustème itinérant qui se déplace à une vitesse de 4 à 8 m/s au-dessus des eaux chaudes

44
Q

Comment se manifeste le plus clairement MJO?

A

Précipitations anormales
Phase sèche
Durée de 30-60 jours

45
Q

Quels sont les impacts du MJO sur la cyclogénèse tropicale ?

A

Périodes d’activités renforcées ou supprimée

-Un MJO favorise la formation de cyclone tropicaux

46
Q

Quels est le lien entre MJO et El nino ?

A
  • Forte variabilité d’une année à l’autre de l’activité des MJO, en partie liée à El Nino
  • Fort MJO est souvent obsevée 6 à 12 mois avant un El nino
  • Absent lors des El nino
  • Présent pendant la Nina
47
Q

Qu’est-ce que le Pinneaple Express?

A

Précipitations hivernales en Amérique du Nord qui se développe au-dessus de l’océan tropicale du Pacifique

48
Q

Quels sont les impacts du MJO ?

A
  • Impacts sur la mousson
  • Impact sur la cyclogénèse tropicale
  • Impacts sur El nino
  • Impacts sur le Pineapple Express
49
Q

Décrire le cycle de vie du Pinneaple Express

A

7-10 avant :
-Fortes précipitations dans le Pacifique du sud-ouest
-Fort vertex polaire
-Haute pression Alaska/BC
3-5 avant :
-Pluies se déplacent vers l’Est
-haute pression se déplace vers l’ouest et diminue
-Vortex polaire se sépare en 2
jour de l’évènement :
-Appariation du Aleutian Low qui entraîne le panache d’humidité vers le continent
-Fortes pluies au BC et Inondation

50
Q

The Atlantic Nino

A

Pattenr climatique interannuel quasi-périodique de l’océan Atlantique équatoriale

51
Q

Quels sont les différences entre El nino et Atlantic Nino?

A
  • Anomalies de SSt dans l’Atlantic Nino ne changent pas de signe d’est en ouest (même anomalies à l,échelle du bassin)
  • Le Nino Atlantic varie sur des échelles de temps interannuelle,saisonnière et anuelles
  • Le nino atlantic culmine en été
52
Q

Quels sont les impacts de la phase chaude de AO au Sahel et dans le Pacifique?

A
  • Sécheresse dans le Sahel Semi-Aride

- Modifie la circulation de Walker (décalage vers l’ouest) –> La Nina

53
Q

Indian Ocean Dipole (IOD)

A

Oscillation iréégulière des températures à la surface de la mer entre la partie orientale et occidentale

54
Q

Combien de temps dure un IOD?

A

6 mois

55
Q

À quel moment dans l’année commence un IOD ?

A

Mai et Juin

56
Q

À quel moment dans l’anée est-ce qu’un IOD atteint son maximal ?

A

Août et Octobre

57
Q

À quel moment dans l’année est-ce qu’un IOD se détériorent ?

A

À la fin du printemps austal (automne HN) à l’arrivée de la mousson

58
Q

IOD +

A
  • Réchauffement de la partie occidentale de l’océan indien
  • Augmentation de la convection
  • Augmentation des risques d’nondation dans la partie est du continent Africain
  • Diminution SST au-dessus de l’indonésie
  • Modification de la circulation atmosphérique
  • Peu de chance de pluie en Indonésie et en Australie
59
Q

Southern Annular Mode (SAM)

A
  • Aussi appelée oscillation Antarctique
  • Décrit le mouvement N-S de la ceinture de vent d’ouest qui entoure l’antarctique et qui dominent aux latitudes moyennes de l’HS
60
Q

Phase SAM+

A
  • Bande de vents d’ouest se contracte vers l’Antarctique
  • Pression élevée au sud de l’aUS
  • liée à des conditions sèches et stables
61
Q

Phase SAM-

A
  • Bande de vents d’ouest se développe vers l’équateur
  • Système de basses pression plus nombreux sur le sud de l’australie
  • Signifie une augmentation des tempêtes et de la pluie
62
Q

AMOC ?

A

Atlantic Meridional Overturning Circulation

  • Courant de surface et en profondeur de l’océan Atlantique
  • Caractérisé par un courant d”eau chaude vers le Nord et un courant d’eau froide vers le sud
63
Q

Et si l’AMOC s’arrêtait ?

A
  • Refroidissement de l’EU (Plus de Gulf Stream ) et de toute la région entourant l’atlantique nord
  • Plus de tempêtes hivernales en EU
  • Augmentation du niveau de la mer de 50 cm dans le bassin nord Atlantique
  • El nino plus fréquent et plus intense
  • Augmentation global de temps violent
64
Q

Quel est la périodicité moyenne du NAO ?

A

70 ans

65
Q

Est-ce vrai de dire que le NAO représente 1/3 des variations de SLP dans l’atlantique nord en hiver ?

A

Oui

66
Q

Quels sont les facteurs qui sont en grande partie responsable de la partie tropicale de l’AMO ? (4)

A
  • changement de la circulation thermohaline
  • changement dans les nuages,
  • la poussière atmosphérique
  • flux de chaleur en surface