Les variations temporelles du RS 1. L obliquité de la terre 2. Les conséquences de l obliquité 3. Conclusion 4. Exercices 5

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1 Les variations temporelles du RS 1 L obliquité de la terre 2 Les conséquences de l obliquité 3 Conclusion 4 Exercices 5

2 Les cycles saisonniers Les varia)ons temporelles du RS - le climat fluctue à divers échelles temporelles mais le premier forçage (et le plus important) est celui des cycles saisonniers - ce forçage est identique d une année sur l autre et conditionne notamment les stades phénologiques des plantes. - l exemple ci-contre montre que la variabilité inter-mensuelle est très forte mais que la variabilité inter-annuelle est bien plus faible = persistance des températures d une année sur l autre (pour un même mois) carte temporelle des T moyennes sur le NO des Etats-Unis (en x sont représentés les mois et les années en y) - mais l amplitude de la variabilité saisonnière des t n est pas la même en fonction de la latitude

3 Les cycles saisonniers Les varia)ons temporelles du RS - le maximum de RS incident au sommet de l'atmosphère (> 500 W/m2) se décale du pôle sud en décembre au pôle nord en juin - l hémisphère sud reçoit plus de RS que l h é m i s p h è r e n o r d e n d é c e m b r e e t inversement en juin - les valeurs sont quasi-constantes toute l année au-dessus de l équateur Évolution temporelle (moyenne mensuelle) de la moyenne zonale du RS incident en haute atmosphère (1), du RS incident en surface (2) et du RS absorbé en surface (3). Les valeurs sont en W/m² et ont été moyennées sur la période l évolution est quasi-identique pour les autres champs climatiques (2 et 3) - on remarque toutefois que le RS absorbé en surface (c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va servir par exemple à échauffer le sol) n'est pas maximal à l équateur mais plutôt vers S en décembre/janvier et vers N en juin/juillet

4 Le RS absorbé en surface Les varia)ons temporelles du RS - décroissance latitudinale de part de d autre d un maximum (>240 W/m2) situé vers 30 S en janvier et vers 30 N en juillet - décroissance plus forte dans l HN en janvier et dans l HS en juillet - maximas dans l HN en juillet localisés sur les continents - l origine de ce forçage climatique est l obliquité de la terre par rapport à son axe de rotation

5 L obliquité de la terre. Les varia7ons temporelles du RS - rotation de la terre sur elle-même selon l axe des pôles en 23h56 min. Cette rotation ne se fait pas dans un plan parallèle au plan de l écliptique (plan de la révolution de la terre et des autres planètes du système solaire) mais dans un plan incliné de cet et angle définit l obliquité - l obliquité correspond donc à l angle entre le plan équatorial terrestre et le plan de l écliptique (23 27 ) - (90 - obliquité) = latitude des cercles polaires (=66 33 ) - latitudes des tropiques nord (tropique du Cancer) et sud (tropique du Capricorne) = 23 27

6 La révolution de la terre autour du soleil. - année solaire de jours = 1 tour complet autour du soleil ( millions de km). Les 6 heures restantes se rattrapent lors des années bissextiles - seule Pluton ne suit pas le plan de l écliptique (déclassée en 2008 du système solaire)

7 - les équinoxes = moments de l année (21/3 et 23/9) où le cercle d illumination se confond avec l axe des pôles. Cela correspond au moment de l année où le jour dure 12h partout et ou le soleil est à 90 au-dessus de l horizon à l équateur - les solstices = moment de l année (21/6 et 22/12) où l angle entre le cercle d illumination et l axe des pôles est maximal (23 27 ) = moment où le soleil est à 90 au-dessus de l horizon à 12h solaires au-dessus du Tropique Nord (21/6) et du Tropique sud (22/12)

8 - aphélie = moment où la terre est la plus éloignée du soleil (3/7) - périhélie = moment où la terre est la plus proche (3/1) - ces différences (périhélie et aphélie) n expliquent en aucun cas les variations saisonnières (ces dates changent au cours du temps (un tour complet en ans environ) - elles sont à l origine du fait que le RS incident au-dessus de l HS fin décembre soit un peu plus important que le RS incident au-dessus de l HN fin juin

9 L exemple du solstice du 22 décembre. cercle polaire 0 tropique nord équateur 66 3 tropique sud 90 cercle polaire pôle cercle d illumination

10 Les variations temporelles de l angle d incidence et de la longueur du jour Angle d incidence des rayons à 12h locales - les valeurs de l angle d incidence à 12h solaires (=i) à la latitude L peuvent être calculés par: si la déclinaison et la latitude sont dans 2 hémisphères différentes si la déclinaison et la latitude sont dans la même hémisphère - la déclinaison solaire ( ) désigne la latitude où le soleil est à 90 au-dessus de l horizon et est négative quand elle se place dans l HS

11 - x signifie la valeur absolue de x (par exemple -3 =3) - la déclinaison solaire (δ) désigne la latitude où le soleil est à 90 au-dessus de l'horizon et est négative (comme la latitude) quand elle se place dans l hémisphère sud - par exemple, pour le 22/12 ; δ = S à 12 h locales, la hauteur du soleil à 30 N sera égale à i = ' + 30 = ' = S (-30 ), sera égale à i = 90 -[23 27' - 30 = ' = pôle sud (-90 ), sera égale à i = ' - 90 = ' = quand i est négatif, cela signifie bien entendu qu'il est sous l'horizon et qu'il fait donc nuit ; par exemple le 22/12 à 70 N ; i = ' + 70 = ' = -3 27

12 Les variations temporelles de la déclinaison solaire - varie de N (Tropique du Cancer) au solstice du 21/6 à S (tropique du Capricorne) au solstice du 22/12 et vaut 0 au moment des deux équinoxes (21/3 et 23/9)

13 Il y a de fortes variations temporelles en raison de l obliquité. Si l obliquité était nulle, le cercle d illumination serait toujours aligné avec l axe des pôles et le jour durait tout le temps 12 heures à toutes les latitudes. Mais comme l obliquité = 23 27, le cercle d illumination ne correspond à l axe des pôles qu aux équinoxes. Aux solstices, le cercle d illumination fait un angle de avec l axe des pôles et le jour dure alors au moins 24 heures au sud Durée du jour entre le lever et le coucher du soleil

14 - à l équateur, le soleil est toujours haut dans le ciel (jamais moins de ) et le jour dure donc 12 h toute l année - aux tropiques, la durée du jour varie peu - à 90 N et S: une nuit de 6 mois entre l équinoxe d automne et de printemps succède à une journée de 6 mois entre l équinoxe de printemps et l équinoxe d automne - au niveau des cercles polaires, une nuit de 24h et une illumination continue de 24h aux solstices d hiver et d été - aux latitudes moyennes, la durée du jour varie moins qu au niveau de la zone polaire mais plus qu au niveau de la zone tropicale - ces variations sont la cause primordiale des variations saisonnière des températures - d autres facteurs comme la couverture nuageuse ou neigeuse peuvent atténuer ou amplifier ces variations saisonnières

15 À retenir Les varia7ons temporelles du RS l obliquité se définit par l angle entre le plan équatorial terrestre et le plan de l écliptique ( = plan de révolution de la terre et des autres planètes du système solaire sauf Pluton) l obliquité entraîne des variations dans le RS incident au cours de l année en modifiant l angle d incidence des RS et la durée du jour. Les variations sont minimales à l équateur (jours de 12 heures toute l année) et augmentent avec la latitude la zone polaire connaît des nuits de 24h et une journée de 24h (aux solstices à de latitude), mais le soleil ne monte jamais très haut dans le ciel moyennes latitudes: l hiver connaît des jours brefs et un soleil bas tandis que l été est caractérisé par des jours longs et un soleil haut dans le ciel

16 Est-ce que la distance terre-soleil est constante toute l'année? Est-ce que ce paramètre joue un rôle dans les variations saisonnières de RS incident à une latitude donnée? Calculez l angle d incidence des rayons solaires à 12 h solaires (13h légales en hiver et 14h légales en été à la latitude d Aix en Provence ou de Marseille) les 22/12, 21/3, 21/6 et 23/9 Sachant que la déclinaison vaut S le 21 novembre, calculez la latitude à partir de laquelle le soleil n apparaît plus dans le ciel au cours de la journée, c est-à-dire que la hauteur du soleil à 12 h légales y est égale à 0 ; faîtes le même calcul pour le 10 avril (d = 7 42 N) ] Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? - Il y a 6 mois de jour et de nuit continue au nord du cercle polaire arctique? - La longueur du jour ne varie pas au cours de l année à l équateur? Les équinoxes sont les deux seules dates de l année où le jour (et la nuit) durent 12 heures partout sur la terre? - La rotondité de la terre est le principal facteur du balancement saisonnier? - La longueur du jour le 23 août est maximale au pôle nord? - Le jour est plus long à 60 N qu à 25 S le 12 septembre? - Le soleil est plus haut à 60 N qu à 25 S le 12 septembre à 12 h locales?

17 Commentez les cartes ci-dessous (les valeurs sont en W/m2)

18 Commentez les cartes ci-contre (les valeurs sont en mm)

19 Déterminez pour chacune de ces courbes la saison hémisphérique (hiver ou été) des températures mensuelles moyennes latitudinales planétaires.

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