Comment fonctionnent les courants d'air ?

La circulation globale d'un courant d'air atmosphérique est le résultat des différences de température de la Terre qui créent des changements de pression atmosphérique. L'air et courants de vent la définition est l'air se déplaçant des zones de haute pression vers les zones de basse pression.

Les courants d'air dominants se produisent lorsque l'air passe d'une zone de haute pression à une zone de basse pression. Ces courants, qui affectent également le flux de courants océaniques, influencent à la fois notre météo locale et le climat mondial.

Dans cet article, nous passerons en revue les causes des courants d'air, les couches de l'atmosphère et l'endroit où les courants d'air se produisent dans l'atmosphère.

Couches de l'atmosphère

Pour mieux comprendre les courants d'air, nous devons comprendre les différentes couches de la atmosphère.

Il existe cinq couches différentes :

  1. Troposphère: La troposphère est la couche de l'atmosphère la plus proche de la surface de la Terre. C'est là que tous les courants météorologiques et aériens se produisent et se termine à environ 11 km de la Terre.
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  3. Stratosphère: Après la troposphère, c'est la stratosphère. Ce niveau est l'endroit où volent les jets. L'augmentation de l'ozone dans cette zone correspond à des températures plus élevées. Cette couche va de 11 km à ~50 km de la surface.
  4. Mésosphère : Après la stratosphère, la température diminue rapidement dans la mésosphère jusqu'à -90 degrés C. Cette couche va de 50 km à ~87 km de la surface.
  5. Thermosphère : L'air dans la thermosphère est très fin et peut facilement chauffer jusqu'à plus de 1500 degrés C. Cette couche va de 87 km à ~50 km de la surface.
  6. Exosphère: La dernière couche de l'atmosphère est l'exosphère. C'est essentiellement la zone de transition qui mène à l'espace extra-atmosphérique.

En ce qui concerne la définition des conditions météorologiques, de l'air et des courants de vent, vous les trouverez toutes dans le troposphère.

Courant d'air atmosphérique global

La plupart des mouvements des courants d'air à l'échelle mondiale se produisent dans la haute atmosphère terrestre. Au fur et à mesure que l'air réchauffé par le soleil s'élève, il diverge dans la troposphère et se déplace vers les pôles de la Terre en plusieurs boucles géantes appelées circulation et/ou cellules de convection.

Si ce mouvement atmosphérique ne se produisait pas, les pôles se refroidiraient et l'équateur se réchaufferait.

Différences de chaleur

L'une des forces motrices du courant atmosphérique global est le réchauffement inégal de la surface de la Terre. L'atmosphère se réchauffe beaucoup plus et plus vite à l'équateur qu'aux pôles.

L'air chaud monte et l'air froid descend, de sorte que des courants d'air se forment lorsque l'atmosphère déplace l'excès d'air chaud des basses latitudes les plus chaudes vers les hautes latitudes plus froides, et l'air froid se précipite pour le remplacer.

Pression de l'air

L'équateur reçoit les rayons directs du soleil et l'air se réchauffe et s'élève, créant une zone de basse pression. À trente degrés au nord et au sud de l'équateur, cet air chaud se refroidit et s'enfonce et retourne vers la zone de haute pression de l'équateur tandis que le reste de l'air chaud s'écoule vers les pôles.

Lorsque l'air passe de la haute pression à la basse pression, la force et la proximité des deux zones de pression sont appelées "gradient de pression". Plus ces zones de pression sont proches, plus le gradient de pression est fort, produisant des courants d'air plus forts.

Cellules de circulation

La rotation de la Terre sur son axe empêche les courants d'air de s'écouler directement au nord et au sud de l'équateur. Au lieu de cela, ces courants d'air sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, un phénomène appelé effet Coriolis.

Avec cette rotation, trois cellules de circulation d'air entre l'équateur et les pôles sont créées qui maintiennent les courants d'air chaud et froid en circulation dans des boucles qui s'alimentent mutuellement. Les météorologues les identifient comme les Cellule Hadley entre l'équateur et la latitude 30 degrés, la cellule de Ferrel entre les latitudes 30 et 60, et la cellule polaire entre les latitudes 60 et 90.

Courant-jet

Lorsque les masses d'air chaud du sud rencontrent brusquement des masses d'air froid du nord, les gradients de pression atmosphérique élevés créent des vents très violents. vitesses connues sous le nom de courant-jet, une bande étroite d'air qui s'écoule d'ouest en est autour de la Terre à des vitesses atteignant 200 milles par heure.

Bien que le courant-jet s'écoule généralement à 20 000 pieds ou plus, les vitesses élevées du vent peuvent toujours influencer les conditions météorologiques à la surface.

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