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La stabilité verticale

La stabilité verticale. Instabilité latente. Si le déplacement de la particule est fini (pas un «epsilon» au tour de sa position d ’équilibre), une particule peut être en équilibre stable mais en s ’éloignant assez de sa position d ’équilibre son équilibre peut être éliminé.

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Presentation Transcript


  1. La stabilité verticale

  2. Instabilité latente Si le déplacement de la particule est fini (pas un «epsilon» au tour de sa position d ’équilibre), une particule peut être en équilibre stable mais en s ’éloignant assez de sa position d ’équilibre son équilibre peut être éliminé.

  3. Instabilité latente

  4. pNE Niveau d ’équilibre A+ pNCL Niveau de convection libre pNCA Niveau de condensation par ascension A- Instabilité latente: niveau deconvection libre T(p) T’(p) p0 TD TD Niveau de référence

  5. Type d ’instabilité latente T(p) T’(p) Latente réelle pNE Niveau d ’équilibre A+ Pseudo latente pNCL Niveau de convection libre pNCA Niveau de condensation par ascension Stable A- p0

  6. Profil de température Profil du point de rosée A+ énergie donnée à la particule A-énergie dissipée par la particule

  7. Couches d ’instabilité latente:procédure d ’identification 1. Trouver la courbe Tw(p) 2. Trouver la plus petite valeur de w qui est tangente àla courbe de température sèche, et ce, pourtoutes les couches où  > ou = s . 3. Pour chaque tranche, descendre le long du w trouvé et noter les endroits où Tw est à droite de la ligne w . Les zones où Tw est à droite de w constituent les couches d ’instabilité latente

  8. Trajectoires

  9. Formation des nuages par soulèvement orographique

  10. Formation des nuages:atmosphère instable

  11. Ondes dans une atmosphèrestable

  12. Formation des nuages: atmosphère stable

  13. Force agissant sur la particule

  14. Démonstration au tableau T Travail par unité de masse de la force de poussée

  15. rm rm m rm m m t0 t1: t2 t3 rm< rs : rm< rs : rm= rs Niveau de condensation convective (NCC) Un profil stable initial peut être déstabilisé, par exemple, par réchauffement radiatif de la surface

  16. NE rm pNCC m rm m Couche de mélange t4 t3 : rm= rs Niveau de condensation convective (NCC)

  17. saturation Énergie gagnée par convection Niveaux de mélange Td Réchauffement solaire Le rayonnement solaire augmente la température de la surface La convection transporte de l’énergie verticalement en créant une couche bien mélangée La courbe de point de rosée donne la distribution d’humidité Le NCC est le niveau ou la couche de mélange intersecte la courbe de rapport de mélange. Niveau de condensation par convection (CCL)

  18. Température de convection et niveau de condensation par convection (NCC) «Étant donné des conditions d ’humidité connues dans la basse atmosphère, quelle est la température qui permettra à une particule d ’air soulevée de la surface de demeurer plus chaude que l ’environnement et d ’être par conséquent en convection?»

  19. NCC Niveau de condensation convectif(NCC) : opérationnel 1) suivre la ligne de rapport de mélange de surface (qui passe par TD) jusqu ’à ce qu ’elle coupe la courbe de température de l ’environnement. Le point d ’intersection est une estimation du niveau de condensation par convection (NCC) 2) suivre en suite l ’adiabatique sèche qui passe par le NCC jusqu ’au niveau d ’origine (surface). On obtient TC, la température de convection. TD T TC

  20. Niveau de condensation convective (NCC) : opérationnel Tmax> TC ? :si oui, il y aura de la convection NCC TD T TC

  21. SBBE SBMN

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