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mathemi29

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Cirrus

Cirrus (1/24)

  1. Sinon, vous pouvez faire comme moi, rentrer dans la Marine Nationale en tant que météorologiste-océanographe. Les cours de météo dans la Marine durent 2 fois 1an (à environ 4 ans d'intervalle) et ont lieu à l'ENM de Toulouse. Le niveau demandé est niveau BAC, l'accès est plus facile que le concours MF. Après 4-5 ans dans la marine, vous avez toujours la possibilité de basculer vers MF si ça ne vous plait pas (en passant un tout petit concours de rien du tout). Pour moi, ça fait 9 ans que je suis dans la marine, c'est vraiment très bien Vous pouvez aussi choisir l'armée de l'air....
  2. Oui effectivement, cependant le vent à 925 hPa surestime la force des rafales. On utilise plus réellement les vents à 500m, mais ce champ (à ma connaissance) ne se trouve pas sur internet.
  3. Pour la couleur tu peux prendre mon explication.
  4. Je peux éventuellement te faire tes prévisions, mais je suis pas disponible tous les jours.
  5. Pour la couleur des nuages, il n'y a pas 3000 solutions, elle dépend: - de l'épaisseur du nuage - de la hauteur du nuage - de la concentration en eau / glace du nuage - de la position / élévation du soleil Les nuages sont composés de gouttelettes d'eau et / ou de glace. Lorsque la concentration de ces derniers est importante, la lumière passe forcemment moins bien. Il en va de même pour l'épaisseur, plus un nuage est épais moins la lumière passe. Ainsi dans un cumulonimbus très épais et avec une concentration en gouttelettes et cristaux très importante, la base paraît très sombre. Un cirrus plutôt fin et avec une faible concentration laisse très facilement passé la lumière (facilité en plus par une composition unique de cristaux de glace). Les sommets des cumulus congestus apparaissent très blancs car ils sont parfaitement éclairés par le soleil. Les nuages élevés paraissent plus foncés, plus gris au lever et coucher du soleil à cause du manque de luminosité. Il arrive fréquemment qu'on les confonde avec d'autres nuages d'ailleurs.
  6. Bonjour! Effectivement d'après la nouvelle théorie, on utilise les champs de theta'w pour tracer les fronts. Mais cela ne se fait pas n'importe comment bien sûr. Pour commencer la définition de la theta'w est la suivante: c'est la température qu'aurait une particule d'air humide amenée à saturation par détente adiabatique, puis maintenue saturée et ramenée adiabatiquement au niveau de pression 1000 hPa. Ce n'est pas une valeur mesurable, c'est plus une valeur fictive. On l'utilise effectivement car elle quasi-conservative : en se plaçant à une échelle de temps erlativement courte, les processus atmosphériques sont pratiquement adiabatiques (pas d'échange de chaleur) et la theta'w peut être considérée comme constante, quelles que soient les transformations subies, que la condensation intervienne ou non. La theta'w est donc très représentative des masses d'air en terme de température et d'humidité. L'utilisation des theta'w pour appréhender les fronts se fait à un seul niveau: à 850 hPa. C'est à ce niveau qu'on utilise les theta'w pour tracer les fronts. Sur les modèles, dés que l'on observe un gradient de theta'w, on peut tracer une zone frontale. Mais la theta'w n'est pas un marqueur d'activité du front , il peut y avoir une zone de gradient de theta'w à 850 hPa sans pour autant avoir un front actif. Il convient alors de regarder les champs de tourbillon absolu à 850 hPa, les champs de vitesses verticales à 600 hPa. Avec des noyaux de TA et de VV importants, et un fort gradient de theta'w, le front sera actif: on parle alors d'anafront (froid ou chaud). Avec des noyaux de TA et de VV faibles voir inexistants et un gradient de theta'w un peu mou, le front sera peu actif: on parle alors de pseudo-front (froid ou chaud). Il existe aussi comme l'a indiqué Arobasko, le front quasi stationnaire, généralement peu actif, qui correspond à une zone de gradient de theta'w quasi stationnaire. Pour tracer la trace au sol d'un front à l'aide de ces champs: - tracer le front du côté chaud du gradient de theta'w le plus fort. - tracer le front dans l'axe de TA à 850 hPa et dans l'axe de VV. Il est à noter également qu'une zone où le gradient de theta'w à 850 hPa se reserre progressivement, est plutôt synonyme de frontogénèse. De même si les noyaux de TA et de VV augmentent, le front est plutôt en phase de frontogénèse avec activité plus importante. Dans le cas contraire, avec des gradients de theta'w qui se relâchent, et des noyaux de VV et de TA de moins en moins importants, on est plutôt en phase de frontolyse. Il convient donc de regarder l'évolution de tous ces champs pour bien appréhender l'activité des fronts. J'essaierai d'apporter des illustrations dans un prochain post. N'hésitez pas à poser des questions.
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