Fiche de révision : Circulations atmosphériques et océaniques

Plan du Cours

  1. Déséquilibres énergétiques planétaires
  2. Rotation terrestre et force de Coriolis
  3. Cellules de convection atmosphérique
  4. Pressions vents et climats
  5. Courants océaniques de surface
  6. Circulations océaniques profondes

1. Déséquilibres énergétiques planétaires

Notions clés & Définitions

  • Déséquilibre énergétique latitudinal : Résulte du fait que la forme sphérique de la Terre concentre davantage d’énergie reçue par m² aux basses latitudes, tandis que l’albédo plus élevé des hautes latitudes y augmente la réflexion.

Points essentiels

  • Les circulations atmosphériques et océaniques transfèrent de l’énergie des basses latitudes vers les pôles afin de réduire les excédents et les déficits énergétiques.

Astuce mémo

Sphère terrestre et albédo → excédent tropical et déficit polaire

2. Rotation terrestre et force de Coriolis

Notions clés & Définitions

  • Force de Coriolis : Dévie les trajectoires des masses d’air parce que la Terre tourne, vers la droite dans l’hémisphère Nord et vers la gauche dans l’hémisphère Sud.

Points essentiels

  • La rotation terrestre segmente le système convectif simple qui se développerait si la Terre ne tournait pas.

Astuce mémo

Nord : déviation à droite ; Sud : déviation à gauche

3. Cellules de convection atmosphérique

Notions clés & Définitions

  • Cellule de Hadley : La cellule de Hadley fait monter l’air chaud et humide près de l’équateur, le déplace vers environ 30° de latitude où il redescend, puis le renvoie vers l’équateur sous forme d’alizés.
  • ZCIT : Région proche de l’équateur où l’évaporation est très forte et où se rencontrent les alizés des deux hémisphères.
  • Cellules de Ferrel et polaire : La cellule de Ferrel se situe entre les cellules de Hadley et polaire, tandis que la cellule polaire transporte de l’air très froid et sec qui descend au pôle et se déplace vers environ 60° de latitude.

Astuce mémo

Hadley → Ferrel → polaire, de l’équateur vers le pôle

4. Pressions vents et climats

Notions clés & Définitions

  • Jet streams : Vents très rapides en altitude générés par les fortes variations d’altitude de la tropopause.

★ À maîtriser

📌 Une basse pression est associée à la montée de l’air, aux nuages et aux précipitations, tandis qu’une haute pression est associée à la descente de l’air et à un temps sec.

  • Les associations latitudinales sont:
    • À 30° de latitude dominent les hautes pressions et les alizés
    • À 60° dominent les basses pressions et les vents d’ouest
    • Aux pôles dominent les hautes pressions et les vents d’est polaires

Compléments

📌 Lorsque les précipitations dépassent l’évaporation, le bilan hydrique est humide ; lorsque l’évaporation dépasse les précipitations, le bilan est sec.

Astuce mémo

Air ascendant = basse pression humide ; air descendant = haute pression sèche

5. Courants océaniques de surface

Notions clés & Définitions

  • Spirale d’Ekman : Décrit la modification progressive de la direction de l’eau avec la profondeur sous l’effet du vent et de la force de Coriolis.

★ À maîtriser

📌 Les courants océaniques de surface sont générés par le vent, tandis que les circulations océaniques profondes dépendent des effets combinés de la température et de la salinité.

  • Sous l’effet de Coriolis, l’eau se déplace en surface avec un angle de 20° à 45° par rapport à la direction du vent et, sur l’ensemble de la colonne d’Ekman, à 90° de cette direction.

Compléments

📌 Un vent cyclonique provoque une divergence des eaux océaniques, tandis qu’un vent anticyclonique provoque leur convergence.

  • Les variations latitudinales de salinité sont liées au bilan évaporation-précipitation, tandis que les variations régionales peuvent résulter des embouchures des grands fleuves et des mers fermées.

Astuce mémo

La spirale d’Ekman fait tourner et converger ou diverger l’eau

6. Circulations océaniques profondes

Notions clés & Définitions

  • Circulation thermohaline : Circulation océanique profonde déterminée par les effets combinés de la température et de la salinité de l’eau.
  • Upwelling côtier : Remontée d’eaux profondes qui se produit très rarement sur les côtes ouest des continents.

★ À maîtriser

  • Les deux zones de plongée des eaux sont la mer de Weddell, où l’eau est froide et peu salée, et la mer de Norvège, où l’eau est chargée en sel et présente une salinité élevée.

Compléments

  • Les contre-courants équatoriaux sont liés aux alizés, et les eaux sont plus chaudes entre 30°N et 30°S puis deviennent très froides en se rapprochant de 60°N et 60°S.

Astuce mémo

Température et salinité contrôlent la plongée des eaux

Tableaux de synthèse

Pressions et circulations atmosphériques

ZonePression et mouvement de l’airVents et climat
ÉquateurBasse pression, air ascendantAlizés convergents, nuages et fortes précipitations
30°Haute pression, air descendantAlizés et climat sec
60°Basse pression, air ascendantVents d’ouest et précipitations importantes
PôleHaute pression, air descendantVents d’est polaires et climat froid et sec

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Circulations atmosphériques et océaniques avec 10 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Pourquoi les basses latitudes reçoivent-elles généralement davantage d’énergie solaire par mètre carré que les hautes latitudes ?

2. Quel mécanisme contribue à réduire le contraste énergétique entre les tropiques et les pôles ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que le déséquilibre énergétique latitudinal ?

Il résulte de la concentration d'énergie reçue aux basses latitudes et d'un albédo plus élevé aux hautes latitudes.

Quel rôle jouent les circulations atmosphériques et océaniques dans le déséquilibre énergétique ?

Elles transfèrent de l'énergie des basses latitudes vers les pôles pour réduire les excédents et déficits.

Pourquoi la force de Coriolis dévie-t-elle les masses d'air ?

Parce que la Terre tourne.

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