Jusquà 45 degrés : la canicule en Chine bat tous les records ! Anthony Kaczmarek Il y a 3 heures. Du jamais vu depuis le début des mesures dans le pays en 1961 ! La vague de chaleur qui fait suffoquer la Chine depuis le 13 juin bat tous les records en termes d'intensité, d'étendue géographique et de durée. Des pointes à 45°C ont été
La mĂ©tĂ©o, on la vit tous les jours. Beaucoup d'entre nous consultent rĂ©guliĂšrement le bulletin pour savoir quel temps il fera dans les prochains jours. Mais qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, quelques notions sont indispensables pour bien comprendre et apprĂ©hender les bulletins qu'on nous propose et la mĂ©tĂ©orologie en gĂ©nĂ©ral, qui n'est pas une science exacte. Elle demande donc des bases assez consĂ©quentes pour la comprendre dans ses dĂ©tails. 1 Les diffĂ©rents paramĂštres En mĂ©tĂ©orologie, un paramĂštre est un Ă©tat de l'atmosphĂšre que l'on quantifie Ă  l'aide d'instruments de mesure. Les Ă©tats de ces paramĂštres ont un impact direct sur l'Ă©volution de la mĂ©tĂ©o Ă  venir. On distingue quatre paramĂštres la tempĂ©rature, mesurĂ©e avec un thermomĂštre ; l'humiditĂ©, mesurĂ©e avec un hygromĂštre ; la pression atmosphĂ©rique, mesurĂ©e avec un baromĂštre ; et le vent mesurĂ© avec un anĂ©momĂštre. ▶ La tempĂ©rature Toute la matiĂšre qui nous entoure se trouve dans un Ă©tat plus ou moins stable. La tempĂ©rature est le ressenti que l'on a de l'Ă©tat dans lequel se trouve la matiĂšre. Cela dit, il existe plusieurs tempĂ©ratures en mĂ©tĂ©orologie. La tempĂ©rature peut ĂȘtre exprimĂ©e selon l'humiditĂ© et aussi selon le vent. ▶ L'humiditĂ© En mĂ©tĂ©orologie, il y a deux façons de quantifier l'humiditĂ© dans l'air. L'humiditĂ© absolue, sans doute la moins connue, car la moins utilisĂ©e, mesure la teneur d'eau que contient l'air. L'humiditĂ© relative est celle qui nous intĂ©resse particuliĂšrement. Elle correspond Ă  la quantitĂ© de vapeur d'eau contenue dans l'air, en pourcentage, par rapport Ă  la quantitĂ© maximale qui pourrait ĂȘtre contenue aux mĂȘmes conditions. Cette quantitĂ© maximale, appelĂ©e seuil de saturation ou point de rosĂ©e, varie en fonction de la pression et de la tempĂ©rature de l'air. Plus la tempĂ©rature ou la pression atmosphĂ©rique va ĂȘtre Ă©levĂ©e, plus la quantitĂ© de vapeur d'eau contenue dans l'air pourra ĂȘtre grande. ▶ La pression atmosphĂ©rique La pression atmosphĂ©rique est sans doute une des notions les plus simples qu'il soit en mĂ©tĂ©orologie. Elle se rĂ©sume Ă  la masse que pĂšse l'air sur un endroit donnĂ© de la Terre. Elle varie sur un mĂȘme lieu en fonction des anticyclones, zones de hautes pressions, et des dĂ©pressions, zones de basses pressions. La pression variant Ă©normĂ©ment en fonction de l'altitude, les mesures faites sur Terre sont retravaillĂ©es afin d'obtenir le rĂ©sultat que l'on obtiendrait au niveau de la mer. Pression au niveau de la mer lignes blanches et altitude des 500 hPa en couleurs et en dĂ©camĂštres ▶ Le vent Le vent tel que nous l'entendons tous les jours celui qui nous concerne le plus est le vent horizontal. Le vent est le ressenti que nous avons du dĂ©placement de l'air qui nous entoure. Mais il existe Ă©galement un vent vertical, que nous ne percevons pas, qui est, entre autres, un facteur important dans la convection. 2 Les unitĂ©s Les unitĂ©s sont indissociables de la mĂ©tĂ©orologie, comme de toute autre science. Elles le sont tellement qu'on se retrouve parfois avec plusieurs unitĂ©s pour quantifier le mĂȘme phĂ©nomĂšne/paramĂštre. ▶ UnitĂ©s de tempĂ©rature A. DiffĂ©rentes unitĂ©s pour les tempĂ©ratures La plus connue pour nous est sans conteste le degrĂ© Celsius, notĂ© “°C” qui est utilisĂ©, non seulement en France mais Ă©galement partout autour du globe. Cette unitĂ© se cale sur les Ă©tats de l'eau. Le 0°C correspond Ă  la tempĂ©rature limite entre l'Ă©tat solide et l'Ă©tat liquide de l'eau alors que le 100°C correspond quant Ă  lui Ă  la tempĂ©rature limite entre l'Ă©tat liquide et l'Ă©tat gazeux de l'eau. Il existe aussi le degrĂ© Fahrenheit, notĂ© “°F”. Il n'est presque plus utilisĂ© sauf dans de rares pays, dont les État-Unis. Cette unitĂ© est basĂ©e sur les relevĂ©s fait au cours de l'hiver 1708-1709 Ă  Danzig Pologne. Le 0°F correspond Ă  la plus basse tempĂ©rature relevĂ©e durant cet hiver environ -18°C et le 100°F correspond Ă  la tempĂ©rature du corps humain environ 37°C. Cependant, aucune de ces deux unitĂ©s correspond Ă  celle utilisĂ©e dans le systĂšme international qui est le Kelvin, notĂ© “K” . Cette unitĂ© n'est maintenant utilisĂ©e que trĂšs rarement, sauf en astronomie, oĂč elle est l'unitĂ© de rĂ©fĂ©rence. Cette unitĂ©, qui n'est plus notĂ©e “degrĂ© kelvin” mais seulement “Kelvin”, ou “K”, est basĂ©e sur la mĂȘme Ă©chelle que les °C, Ă  savoir les Ă©tats de l'eau, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que le 0 K correspond au 0 absolu, Ă  savoir -273,15°C. B. DiffĂ©rents indices de tempĂ©ratures La tempĂ©rature la plus courante que nous entendons tous les jours dans les mĂ©dias est la tempĂ©rature sous abri. Cette tempĂ©rature correspond Ă  la tempĂ©rature qu'il fait rĂ©ellement, c'est-Ă -dire sans le refroidissement du vent ni l'effet de l'humiditĂ©. L'humidex est, quant Ă  lui, la tempĂ©rature que ressent le corps en combinant et la tempĂ©rature rĂ©elle, et l'humiditĂ© relative. Cet indice de tempĂ©rature, qui diffĂšre gĂ©nĂ©ralement trĂšs peu de la tempĂ©rature rĂ©elle sous nos latitudes, est nĂ©anmoins particuliĂšrement ressenti en Ă©tĂ©, gĂ©nĂ©ralement avant un orage lorsque l'on dit que le temps est lourd. En zone tropicale, plus que la tempĂ©rature rĂ©elle, c'est l'humidex qui est particuliĂšrement pesant. L'indice de refroidissement Ă©olien, ou windchill, est la tempĂ©rature ressentie lorsqu'il y a du vent. Ce refroidissement est parfois important, notamment en hiver oĂč il peut provoquer une tempĂ©rature ressentie parfois 10°C infĂ©rieure Ă  la tempĂ©rature rĂ©elle. ▶ UnitĂ©s d'humiditĂ© TrĂšs souvent et sur toute station mĂ©tĂ©o, on exprime l'humiditĂ© en pourcentage. Cette mesure correspond Ă  l'humiditĂ© relative. Elle est quasi-exclusivement utilisĂ©e aujourd'hui car elle s'adapte Ă  chaque situation et donne un bon aperçu de la situation de l'atmosphĂšre. L'humiditĂ© absolue permet quant Ă  elle d'estimer la quantitĂ© d'eau contenue dans une portion de l'atmosphĂšre. Cette humiditĂ© absolue se mesure en masse de vapeur d'eau typiquement en gramme ou kilogramme par rapport au volume d'air en mĂštre cube. Elle s'exprime donc en g/mÂł ou kg/mÂł. ▶ La pression atmosphĂ©rique Sans doute la premiĂšre unitĂ© de mesure de la pression atmosphĂ©rique, le millimĂštre de mercure mmGh, ou Torr, est maintenant utilisĂ© presque exclusivement en mĂ©decine. Initialement, il correspondait Ă  la pression exercĂ©e par une colonne de un millimĂštre de mercure de hauteur. Aujourd'hui, l'unitĂ© de rĂ©fĂ©rence et du systĂšme international est le pascal. Cela dit, on utilise l’hectopascal hPa qui permet d'obtenir des grandeurs plus abordables. Pour info, un hectopascal Ă©quivaut Ă  100 pascals. Depuis son origine, un pascal correspond Ă  un Newton par mĂštre carrĂ©, mais plus prĂšs de nous, un pascal vaut environ un gramme de pression par centimĂštre carrĂ© exactement 0,98g. ▶ Le vent A. Vent horizontal Sur terre, le vent se mesure en kilomĂštre par heure. Rien qui ne soit trĂšs difficile Ă  comprendre. Depuis un point A, le vent se dĂ©place de X kilomĂštres en une heure pour atteindre le point B. On a donc le rĂ©sultat en km/h. On parle parfois de mĂštres par seconde m/s, mais plus rarement et dans de rares occasions. En mer, on parle de nƓuds. Un nƓud correspond Ă  un mile nautique par heure soit 1,852 km par heure. B. Vent vertical Le vent n'est pas seulement horizontal, il peut aussi ĂȘtre vertical. On parle alors de d'hectopascal par heure hPa/h. Vitesses verticales ou vent vertical - ModĂ©lisation issue du GFS de MĂ©tĂ©o-Contact 3 Quelques phĂ©nomĂšnes expliquĂ©s ▶ La tempĂ©rature Toute matiĂšre Ă  une tempĂ©rature car toute matiĂšre est composĂ©e de particules. Les particules composant la matiĂšre sont en mouvement permanent. Elles vont parfois s'entrechoquer les unes aux autres, ce qui va entraĂźner des transferts d'Ă©nergie. Ces transferts d'Ă©nergie seront d'autant plus nombreux que les particules seront excitĂ©es, soit par les rayons solaires, soit par une toute autre source de chaleur, comme une rĂ©sistance par exemple. De plus, Ă  chaque Ă©tat de la matiĂšre correspond une tempĂ©rature, qui varie selon la matiĂšre elle-mĂȘme. Assez paradoxalement, c'est l'Ă©tat solide qui dĂ©tient la tempĂ©rature la plus froide de la matiĂšre. On pourrait penser que, parce que les particules sont plus proches, la tempĂ©rature est plus Ă©levĂ©e. Mais il n'en est rien. À l'Ă©tat solide, les particules sont organisĂ©es entre elles et sont ainsi dans un Ă©tat stable. De fait, il y a moins de transfert d'Ă©nergie, donc une tempĂ©rature plus faible. À l'Ă©tat liquide, les particules sont proches les unes des autres, mais elles ne sont pas organisĂ©es. Cependant, elles ne sont pas particuliĂšrement excitĂ©es non plus. C'est ce qui explique la tempĂ©rature de cet Ă©tat intermĂ©diaire. Finalement, l'Ă©tat le plus chaud est bien l'Ă©tat gazeux. Cela peut paraĂźtre contre-intuitif, mais toute matiĂšre Ă  un Ă©tat gazeux Ă  des tempĂ©ratures plus ou moins Ă©levĂ©ee. À l'Ă©tat gazeux, les particules sont Ă©loignĂ©es les unes des autres mais trĂšs excitĂ©es. Il y a donc de nombreux transferts d'Ă©nergie et tout ce qui s'en suit. ▶ L'humiditĂ© L'eau, comme toute matiĂšre est soumise Ă  ces mouvements de particules. Dans leur Ă©tat liquide, les particules ne sont pas organisĂ©es mais sont nĂ©anmoins dans un Ă©tat relativement stable. Cela dit, Ă  cause des rayons du soleil, les particules d'eau peuvent se retrouver dans un Ă©tat instable. Pour retrouver l'Ă©quilibre, et donc l'Ă©tat stable, une partie de ces particules va changer d'Ă©tat pour devenir un gaz. Ce gaz, la vapeur d'eau, va donc ĂȘtre en suspension dans l'air. La quantitĂ© de vapeur d'eau prĂ©sente dans l'air est Ă  l'origine de l'humiditĂ©. ▶ La pression atmosphĂ©rique La pression atmosphĂ©rique se rĂ©sume simplement Ă  la masse que pĂšse l'air sur la surface de la Terre. On ne s'en rend pas forcĂ©ment compte, mais au-dessus de nous se trouve Ă  chaque instant une colonne d'air dont la masse se fait ressentir Ă  chaque instant. Cette masse varie lĂ©gĂšrement plus ou moins 10% au grĂ© des dĂ©pressions et des anticyclones. ▶ Le vent Le vent est le ressenti que l'on a du dĂ©placement d'une masse d'air. Ce dĂ©placement a pour origine les diffĂ©rences de pression que l'on observe Ă  la surface de la Terre car l'air va se mettre en mouvement depuis les hautes pressions pour venir combler les basses pressions. De plus, plus la diffĂ©rence de pression sera grande dans un espace restreint, plus le dĂ©placement de l'air sera rapide, plus le vent sera fort. ▶ Les nuages Plus haut a Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e la notion de “Point de rosĂ©e”. Un nuage se forme lorsque le point de rosĂ©e est atteint. DiffĂ©rents processus permettent d'atteindre ce point de rosĂ©e La convection lorsque l'air prĂšs du sol est chaud et dilatĂ©, il monte en altitude car il est plus lĂ©ger et se refroidit par dĂ©tente alors que l'humiditĂ© absolue ne varie pas. Le soulĂšvement orographique lorsque l'air rencontre un relief, il est soulevĂ© car le relief l'y en contraint. Ensuite, le mĂȘme mĂ©canisme que pour la convection entre en jeu. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les explications sur la formation des nuages et les diffĂ©rents types de nuages. ▶ Les prĂ©cipitations Un nuage est, comme toute l'atmosphĂšre, parsemĂ© par de grandes quantitĂ©s d'impuretĂ©s qui sont autant de noyaux autour desquels la condensation peut avoir lieu. Les noyaux de condensation sont la base de la goutte ou du cristal de glace car des gouttelettes vont venir se fixer sur la particule. Puis on distingue deux cas. Lorsque le nuage Ă  une tempĂ©rature nĂ©gative, les gouttelettes d'eau en surfusion vont, au fil des mouvements internes au nuage, venir grossir les petits cristaux de glace formĂ©s autour des noyaux. A partir d'une certaine taille, le cristal de glace va ĂȘtre trop lourd et la gravitĂ© va l'emporter sur l'ascendance. Dans le deuxiĂšme cas, celui des nuages Ă  tempĂ©rature positive, ce sont les chocs entre les gouttelettes qui finiront par crĂ©er des gouttes de pluie qui tomberont, entraĂźnĂ©es par la gravitĂ©. 4 La prĂ©vision La prĂ©vision mĂ©tĂ©orologique se fait Ă  partir de modĂšles qui sortent des cartes pour diffĂ©rents paramĂštres. Elle requiert quelques compĂ©tences de base mais surtout de l'expĂ©rience afin de savoir analyser chaque situation. ▶ Les modĂšles Un modĂšle est un ensemble de paramĂštres atmosphĂ©riques qui sont calculĂ©s par des supercalculateurs. Il est Ă  la base de toute prĂ©vision et a ses propres caractĂ©ristiques de rĂ©solution, d'Ă©chĂ©ance ou encore de calculs. Chaque paramĂštre de chaque modĂšle est calculĂ© Ă  partir de l'Ă©tat initial de l'atmosphĂšre, c'est-Ă -dire que le modĂšle va intĂ©grer les relevĂ©s en temps rĂ©el dans ses algorithmes afin d'avoir une meilleure prĂ©cision et une meilleure vision du futur. Mais il existe Ă©normĂ©ment de paramĂštres pour un mĂȘme modĂšle, bien plus que les quatre Ă©voquĂ©s plus haut. En rĂ©alitĂ©, certains paramĂštres calculĂ©s ne sont pas perceptibles par l'homme et nĂ©cessitent de trĂšs puissants appareils pour ĂȘtre mesurĂ©s, voire calculĂ©s dans certains cas. Ils sont calculĂ©s Ă  partir d'Ă©quations intĂ©grĂ©es aux algorithmes. Carte issue du modĂšle WRF de MĂ©tĂ©o-Contact reprĂ©sentant le paramĂštre "tempĂ©rature" ▶ La prĂ©vision Afin de prĂ©voir le temps qu'il fera dans les prochaines heures et les prochains jours, on utilise les modĂšles dĂ©terministes. Un seul scĂ©nario est calculĂ© car on estime la fiabilitĂ© des paramĂštres suffisante. Certains de ces paramĂštres se suffisent presque Ă  eux-mĂȘme comme par exemple la tempĂ©rature. Cependant, certains phĂ©nomĂšnes dĂ©pendent de beaucoup de paramĂštres, comme les orages. Il faut alors croiser les donnĂ©es afin d'estimer si le phĂ©nomĂšne peut avoir lieu et avec quelle intensitĂ© sur quelle zone. Au-delĂ  de quelques jours, les modĂšles dĂ©terministes prĂ©sentent une fiabilitĂ© jugĂ©e trop faible pour les croire sur parole. C'est pourquoi il existe des ensembles. Un ensemble est un paramĂštre que l'on va calculer Ă  plusieurs reprises en modifiant Ă  chaque fois quelques donnĂ©es de l'Ă©tat initial de l'atmosphĂšre afin de calculer plusieurs scĂ©narios possibles. Suite Ă  ces scĂ©narios, le prĂ©visionniste va pouvoir dĂ©gager une tendance, la plus fiable possible, afin d'avoir une prĂ©vision relativement bonne et rĂ©aliste. Pour voir encore plus loin, au niveau saisonnier, les mĂ©thodes changent lĂ©gĂšrement. On a cette fois-ci plusieurs modĂšles ensembles de paramĂštres qui vont chacun calculer plusieurs scĂ©narios possibles et lĂ  encore on va en dĂ©gager une tendance. De plus, on va croiser les modĂšles entre eux pour affiner un peu plus cette prĂ©vision. Cependant, c'est encore une science jeune dont la fiabilitĂ© est estimĂ©e Ă  60 %. 5 La diffĂ©rence entre la climatologie et la mĂ©tĂ©orologie La climatologie est une science qui Ă©tudie le climat sur un minimum de 30 ans. Les climatologues s'intĂ©ressent aux Ă©volutions passĂ©es du climat en se basant sur les relevĂ©s faits durant les dĂ©cennies concernĂ©es afin d'en ressortir des moyennes et des tendances. Ils Ă©tudient Ă©galement l'Ă©volution probable du climat futur. Pour rĂ©sumer, la climatologie est la science du temps sur un long terme. La mĂ©tĂ©orologie quant Ă  elle est la science du temps qu'il va faire dans une Ă©chĂ©ance proche. L'analyse de la situation en direct, la prĂ©vision de la semaine, la prĂ©vision saisonniĂšre sont autant de domaines qui concernent la mĂ©tĂ©orologie. C'est donc la science du temps Ă  court terme. Vous souhaitez en savoir davantage sur la mĂ©tĂ©orologie ? Voici une vidĂ©o qui va vous Ă©clairer avec des mots simples... En cas de questions, n'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter via notre interface de contact. Vous avez aimĂ© ? Alors partagez avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous
Introductiongénérale à la météorologie. La météo, on la vit tous les jours. Beaucoup d'entre nous consultent réguliÚrement le bulletin pour savoir quel temps il fera dans les prochains jours. Mais qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, quelques notions sont indispensables pour bien comprendre et appréhender les bulletins qu
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SCIENCE & CLIMAT prĂ©voir pour anticiper, observer pour comprendre, informer pour s'enrichir... SNOW-FORECAST prĂ©visions mĂ©tĂ©orologiques et hauteur de neige pour plus de 3100 stations de sport d'hiver dans le monde entier TERRES INONDEES quelles seraient les terres inondĂ©es sur la planĂšte dans le cas d'une Ă©lĂ©vation du niveau des mers en anglais TREMBLEMENTS de TERRE-1 tout savoir sur ce site TREMBLEMENTS de TERRE-2 une carte mondiale des sĂ©ismes en temps rĂ©el TREMBLEMENTS de TERRE-3 Earthquake maps, des cartes des sĂ©ismes en temps rĂ©el TREMBLEMENTS de TERRE-4 SĂ©ismologie, site de la section de sĂ©ismologie de l'Observatoire Royal de Belgique, dont le but est l'Ă©tude de tremblements de terre en Belgique et dans le monde VENTUSKY site pour les prĂ©visions mĂ©tĂ©o mondiales zoom sur rĂ©gion, vent, t°, prĂ©cipitations, humiditĂ©, isobares, etc. VAGUES quels sont les moyens mis en Ɠuvre pour se protĂ©ger des vagues? WEATHER ONLINE fantastique site de mĂ©tĂ©o dans le monde entier, prĂ©visions, cartes diverses, webcams... WEATHERBASE statistiques mĂ©tĂ©orologiques de prĂšs de 42000 villes du monde entier WETTERZENTRALE un site trĂšs complet...mais en allemand WINDFINDER un service mĂ©tĂ©o gratuit pour les kitesurfers, planchistes, surfeurs, marins, parapentistes et d'autres activitĂ©s liĂ©es au vent SaintNazaire. Le cirque aĂ©rien dans tous ses Ă©tats. Le festival des Rencontres de Danse AĂ©rienne prĂ©pare sa 12e Ă©dition pour Ă©merveiller et instruire le public nazairien. La participation innovante ! Signalez un problĂšme, suggĂ©rez une idĂ©e puis suivez le traitement de votre demande. NouvelleStar: Lio dans tous ses Ă©tats AprĂšs le dĂ©part de Dave, c'est au tour de Benjamin de quitter l'aventure Ă  l'issue d'un prime qui aura mis De la richesse de la mer de Corail aux volcans sous-marins, le photographe Alexis Rosenfeld va parcourir les mers de la planĂšte sous le parrainage de l'Unesco, une mission en images de 10 annĂ©es destinĂ©e Ă  sensibiliser Ă  la situation "dramatique" des ocĂ©ans. "La situation de l'OcĂ©an est dramatique, la biodiversitĂ© souffre beaucoup, mais les gens le voient moins que ce qui se passe dans leur jardin", explique Ă  l'AFP Vladimir Ryabinin, secrĂ©taire exĂ©cutif de la Commission ocĂ©anographique intergouvernementale de l'Unesco, qui parraine cette opĂ©ration "1 OcĂ©an, le grand tĂ©moignage sur l'ocĂ©an". "Il y a un proverbe qui dit loin des yeux, loin du coeur. C'est un projet important parce que c'est une rĂ©ponse Ă  ce problĂšme", poursuit le scientifique russe. Le projet qui s'intĂšgre dans la dĂ©cennie des Nations unies pour les sciences ocĂ©aniques au service du dĂ©veloppement durable 2021-2030 veut "mettre en lumiĂšre les richesses et les menaces qui pĂšsent sur l'OcĂ©an Ă  travers photographies". Un peu Ă  l'image de l'aventure "La Terre vue du Ciel" du photographe Yann Arthus-Bertrand, mais sous la mer. Et "avec une dimension plus scientifique et plus engagĂ©e", commente Alexis Rosenfeld. Avant des expositions prĂ©vues ultĂ©rieurement Ă  travers le monde, une premiĂšre plongĂ©e dans cet univers sera dĂ©voilĂ©e sur le parvis de la gare de Lyon Ă  Paris Ă  partir du 4 mars. Comme les images d'une premiĂšre mission dans le parc national de la mer de Corail, au large de la Nouvelle-CalĂ©donie, interrompue par le Covid en 2020. "C'est un endroit incroyable. La quantitĂ© d'animaux au mĂštre cube est digne d'un dessin animĂ©, de l'imaginaire de Jules Verne", raconte Ă  l'AFP le photographe-plongeur qui affiche au compteur "plus de heures sous la surface". "C'est la zone considĂ©rĂ©e comme la plus vierge et la plus riche au monde", poursuit-il, y voyant un moyen de "dĂ©montrer l'importance des aires marines protĂ©gĂ©es". L'ocĂ©an, de plus en plus malade de l'absorption du CO2 gĂ©nĂ©rĂ© par les activitĂ©s humaines, est au coeur des enjeux climatiques de la planĂšte, mais aussi des menaces Ă  la biodiversitĂ©. Ce grand tĂ©moignage "avant tout photographique" se penchera notamment sur les moyens de rendre les coraux plus rĂ©sistants au rĂ©chauffement, sur les filets de pĂȘche "fantĂŽme" qui continuent Ă  pĂȘcher aprĂšs avoir Ă©tĂ© perdus en mer, sur les volcans sous-marins mal connus ou encore la prolifĂ©ration des algues sargasses. L'opĂ©ration "1 OcĂ©an" passera aussi par des textes et des "making of" en vidĂ©o, ainsi que des tĂ©moignages de personnalitĂ©s du monde des arts, des sciences ou des sports qui parleront de leur relation avec l'ocĂ©an.

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C’est le titre de la confĂ©rence MĂ©tĂ©o-France qui Ă©tait organisĂ©e jeudi 16 mai par MĂ©tĂ©o-France, le Centre europĂ©en de recherche et de formation avancĂ©e en calculs scientifiques CERFACS, et le Centre national de la recherche scientifique CNRS. Le mĂȘme soir, Ă  la TV, il y avait Dumb et Dumber » sur la chaĂźne D8 ou la demi-finale de l’Eurovision sur France O. Difficile de faire un choix
 Je ne regrette pas d’ĂȘtre allĂ© au Centre International de ConfĂ©rences de MĂ©tĂ©o France la confĂ©rence organisĂ©e par Guy Lachaud et animĂ©e par Jean-Claude AndrĂ© Ă©tait vraiment passionnante. Les intervenants ont fait preuve de beaucoup de pĂ©dagogie pour permettre Ă  chacun de mieux comprendre la prĂ©vision du temps et du climat. Le fil conducteur des interventions ? Les Ă©chelles de temps, depuis la prĂ©vision mĂ©tĂ©o immĂ©diate ou Ă  l’échĂ©ance de quelques jours jusqu’aux scĂ©narios du climat futur, en passant par les prĂ©visions saisonniĂšres et dĂ©cennales. Cinq interventions successives cohĂ©rentes et trĂšs didactiques
 Boules de billards, chenilles et papillons peut-on prĂ©voir ce qui change tout le temps ? Oui mais pas tout le temps
 C’est par cette question-rĂ©ponse sous forme de boutade que Laurent Terray, chercheur au CERFACS, a commencĂ© son intervention. En s’appuyant sur des peintures de William Turner, des textes de Victor Hugo ou de Jules Verne, il a rappelĂ© la difficultĂ© de prĂ©voir les variations du temps et du climat et expliquĂ© les grandes notions en jeu et le rĂŽle dĂ©terminant de scientifiques comme Jacques Hadamard 1865-1963, Henri PoincarĂ© 1854-1912 ou Edward N. Lorenz 1917-2008, qui a dĂ©couvert les attracteurs Ă©tranges et inventĂ© l’expression Butterfly effect » CausalitĂ©. DĂ©terminisme. PrĂ©visibilitĂ© et thĂ©orie du chaos le fameux effet papillon. Un extrait de l’intervention de Laurent Terray, chercheur au CERFACS. Hommage Ă  Edward Lorenz. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on Le lien avec les boules de billards ? Pour illustrer un des aspects essentiels de la thĂ©orie du chaos la sensibilitĂ© aux conditions initiales, Laurent Terray a utilisĂ© un extrait d’un petit film trĂšs pĂ©dagogique montrant comment la trajectoire d’une boule changeait totalement si on modifiait trĂšs lĂ©gĂšrement la position d’une autre boule sur le billard. Je vous recommande de regarder le film en entier, disponible sur le site Image extrait du film Chaos – Math, le film ». A voir absolument sur le site Quel temps fera-t-il ce week-end ? Je n’ose pas donner la rĂ©ponse mais prĂ©voyez un parapluie
 C’est JoĂ«l Collado, prĂ©visionniste de MĂ©tĂ©o-France bien connu des auditeurs de Radio France, qui a abordĂ© la mĂ©tĂ©orologie proprement dite, c’est-Ă -dire le temps qu'il fait Ă  l’instant prĂ©sent, mais aussi demain et aprĂšs-demain, jusqu'Ă  une dizaine de jours. Arome sent bon ! En commentant et en comparant les observations et les sorties de modĂšles de prĂ©vision correspondant Ă  la situation mĂ©tĂ©o actuelle eh oui, c’est bien le mois de mai
, JoĂ«l Collado a montrĂ© le rĂŽle des diffĂ©rents moyens d’observation satellites, radars, bouĂ©es et les enjeux de la recherche sur les nouveaux modĂšles de prĂ©vision. Deux extraits de la prĂ©sentation de JoĂ«l Collado. En haut, comparaison entre la situation observĂ©e et les sorties du modĂšle de prĂ©vision AROME, en service opĂ©rationnel depuis fin 2008. En bas, illustration des dispersions des prĂ©visions au fil du temps. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on C’est la chenille qui redĂ©marre
 En insistant sur le comportement trĂšs instable de l'atmosphĂšre, il a expliquĂ© la diffĂ©rence entre les modĂšles de prĂ©vision dĂ©terministes pour la prĂ©vision du temps dans les prochains jours et les modĂšles probabilistes avec un indice de confiance pour les plus longues Ă©chĂ©ances, au-delĂ  de cinq jours. Les satellites d’observation, en orbite gĂ©ostationnaire ou en orbite basse, jouent un rĂŽle majeur. C’est le cas notamment de l’instrument IASI du CNES qui Ă©quipe les satellites europĂ©ens Metop. LancĂ© le 17 septembre 2012, Metop-B a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© bon pour le service opĂ©rationnel le 24 avril 2013. Exemple typique d'acquisition progressive des donnĂ©es par un satellite dĂ©filant en orbite basse. Ici, le cas de Metop pour la journĂ©e du 17 mai 2013. CrĂ©dit image Eumetsat L’étĂ© sera-t-il chaud ? Peut-on prĂ©voir les tendances climatiques de la prochaine saison ? Cette question relĂšve de la prĂ©vision saisonniĂšre, abordĂ©e par Jean-Pierre CĂ©ron, Directeur Adjoint Scientifique de la Climatologie chez MĂ©tĂ©o France. Affirmer que la prĂ©vision du temps est limitĂ©e Ă  environ 15 jours et, en mĂȘme temps, fournir des prĂ©visions pour des Ă©chĂ©ances de plusieurs mois peut sembler paradoxal. Avec quelques expĂ©riences simples faire tomber une feuille de papier
 et en dĂ©crivant les grands mouvements de l’atmosphĂšre et le rĂŽle des ocĂ©ans, Jean-Pierre CĂ©ron a prĂ©sentĂ© trĂšs simplement ce qui se cachait derriĂšre les prĂ©visions saisonniĂšres, leurs principes scientifiques, leurs incertitudes, comment on les rĂ©alise et comment on peut utiliser ces informations. Il a expliquĂ© en particulier qu’il existait des situations oĂč l’expert Ă©tait confiant sur la prĂ©visibilitĂ© et d’autres oĂč l’absence de signature quand le ventilateur n’est pas allumĂ© » rendait la prĂ©vision trĂšs alĂ©atoire. Extrait de la prĂ©sentation de Jean-Pierre CĂ©ron. Quelques feuilles de papier, un ventilateur suffisant pour faire comprendre les principes et les limitations de la prĂ©vision saisonniĂšre. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on Quel climat pour 2023 ? Comment, Ă  l'Ă©chelle d'une dizaine d'annĂ©es, les tempĂ©ratures de la planĂšte peuvent-elles rester stables, se refroidir ou se rĂ©chauffer ? Christophe Cassou, chercheur au CERFACS a commencĂ© son intervention en instant sur les risques Ă  tirer des conclusions sur l’évolution du climat Ă  partir d’une ou deux annĂ©es de rĂ©fĂ©rence, un truc rĂ©guliĂšrement utilisĂ© par les climato-sceptiques. Refroidissement ou rĂ©chauffement on peut conclure n’importe quoi si on s’appuie sur des cas particuliers. DĂ©cryptage de la prĂ©vision dĂ©cennale avec Christophe Cassou du CERFACS. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on Christophe Cassou a confirmĂ© que la dĂ©cennie passĂ©e Ă©tait bien la plus chaude depuis 1900 et expliquĂ© le rĂŽle des ocĂ©ans et de leur dynamique avec des phĂ©nomĂšnes comme El Nino ou la Nina dans les fluctuations du climat Ă  l’échelle d’une dĂ©cennie et Ă  l’échelle rĂ©gionale. PrĂ©occupant la diminution des surfaces de glace pendant l’étĂ© dans l’ocĂ©an arctique. Comparaison de la surface minimale de la glace de mer dans l’hĂ©misphĂšre nord en septembre 2012 et septembre 2007. Le trait rose reprĂ©sentĂ© le pĂ©rimĂštre de rĂ©fĂ©rence valeur mĂ©diane sur la pĂ©riode 1979-2000. Extrait du publiĂ© par l’Organisation MĂ©tĂ©orologique Mondiale en mai 2013. Source National Snow and Ice Data Center USA. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on A titre d’exemple, dans un compte rendu annuel publiĂ© en mai 2013, l’Organisation MĂ©tĂ©orologique Mondiale indique que le fait climatique le plus significatif de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e est sans conteste la fonte record» de la banquise arctique. À la mi-septembre, elle a atteint le niveau le plus bas de son cycle annuel, avec 3,41 millions de kilomĂštres carrĂ©s ». Soit une superficie infĂ©rieure de 18 % au prĂ©cĂ©dent minimum, en 2007, qui, Ă  l'Ă©poque, Ă©tait Ă©galement un record. Le chiffre de cette annĂ©e reprĂ©sente une diminution de 49 %, soit 3,3 millions de kilomĂštres carrĂ©s, par rapport Ă  la moyenne des minima calculĂ©s pour la pĂ©riode 1979-2000 », prĂ©cise l'organisation internationale. A contrario, du cĂŽtĂ© du pĂŽle Sud, la banquise de l'Antarctique affichait en effet une santĂ© florissante. À la fin du mois de septembre, Ă  l'heure oĂč elle s'Ă©tend, elle a atteint une superficie jamais observĂ©e depuis le dĂ©but des relevĂ©s en 1979, avec 19,4 millions de kilomĂštres carrĂ©s. En ce qui concerne les tempĂ©ratures, l'OMM rappelle donc que l'annĂ©e 2012 a prĂ©sentĂ© une anomalie positive estimĂ©e Ă  0,45 °C par rapport Ă  une normale Ă©tablie entre 1961 et 1990 Ă  14 °C. Une annĂ©e plus chaude malgrĂ© l'influence, comme en 2011, d'un phĂ©nomĂšne mĂ©tĂ©o connu sous le nom de La Niña » et qui a pour effet de refroidir le climat. Cela fait en tout cas vingt-sept ans que, Ă  une ou deux exceptions prĂšs, la tempĂ©rature moyenne Ă  la surface de la terre mais aussi dans les ocĂ©ans se trouve au-dessus de cette normale. Un bon indicateur du climat pour 2100 ? Guy Lachaud
 C’est Serge Planton, responsable de l'UnitĂ© de recherche climatique au Centre de recherches de MĂ©tĂ©o-France et membre du GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui a traitĂ© le sujet de l’évolution du climat aux Ă©chĂ©ances lointaines et la question du changement climatique. Il a expliquĂ© comment on pouvait construire des scĂ©narios de l'Ă©volution future du climat s'appuyant sur des mĂ©thodes proches de modĂšles de prĂ©vision mĂ©tĂ©orologique et climatique. Extrait de l’intervention de Serge Planton. Des scĂ©narios pour le 21Ăšme siĂšcle changement de la tempĂ©rature globale et incertitudes des modĂšles. Ici un exemple de rĂ©sultats rĂ©cents publiĂ©s en 2012 par Reto Knutti et Jan Sedláček Institute for Atmospheric and Climate Science, Ecole Polytechnique FĂ©dĂ©rale de Zurich utilisĂ©s par les experts du GIEC. CrĂ©dit image GĂ©dĂ©on. En rĂ©ponse Ă  une question sur le peu de prise en compte des recommandations des experts par les politiques, il a nĂ©anmoins rappelĂ© que les rapports du GIEC Ă©taient le rĂ©sultat d’une demande politique et que c’était un point trĂšs important. Avec son dernier rapport, le quatriĂšme, publiĂ© en 2007, le GIEC a largement contribuĂ© Ă  installer la lutte contre le rĂ©chauffement climatique dans l'agenda diplomatique et a reçu Ă  cette occasion le prix Nobel de la paix. Le cinquiĂšme Ă©tat des lieux, trĂšs attendu, sera publiĂ© en plusieurs temps, Ă  partir de septembre 2013. Serge Plan a confirmĂ© que le rĂ©sumĂ© pour les dĂ©cideurs executive summary » sera publiĂ© le 26 septembre pendant la confĂ©rence de Stockholm. Les deux autres parties adaptation au changement climatique et solutions pour rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre seront adoptĂ©es au printemps 2014. La synthĂšse globale est prĂ©vue en octobre 2014. Pour conclure, Jean-Claude AndrĂ© a rappelĂ© les grands axes d’amĂ©lioration de la prĂ©vision du temps et du climat La qualitĂ© et la densitĂ© des systĂšmes d’observation et de mesure avec en particulier les satellites d’observation. L’optimisation des algorithmes et la performance des super-ordinateurs pour faire tourner suffisamment rapidement les modĂšles de prĂ©vision trĂšs gourmands en puissance de calcul. L’amĂ©lioration des modĂšles et de la comprĂ©hension des phĂ©nomĂšnes avec, en particulier, la comprĂ©hension des interactions entre atmosphĂšre, ocĂ©ans, glaces voire biosphĂšre. Et une rupture ou une innovation majeure ? Par dĂ©finition, encore plus difficile Ă  prĂ©voir que la mĂ©tĂ©o
 En savoir plus Sur la thĂ©orie du chaos et les questions thĂ©oriques liĂ©es Ă  la modĂ©lisation et Ă  la prĂ©vision le site et le film. Un petit livre 58 pages trĂšs pĂ©dagogique de Christophe Cassou, illustrĂ© par Louise Pianetti-Voarick, Ă  l’intention des plus jeunes, aux Ă©ditions Le Pommier dans la collection Minipommes. Qannick passe l’étĂ© au GroĂ«nland chez ses cousins Hugo et ThĂ©o un prĂ©texte pour aborder la science simplement avec des questions-rĂ©ponses sur le climat et la prĂ©vision mĂ©tĂ©o. Sur le site de l’Organisation MĂ©tĂ©orologique Mondiale, en anglais, le compte rendu annuel pour 2012 sur l’état du climat. Il confirme que 2012 se classe parmi les dix annĂ©es les plus chaudes jamais observĂ©es depuis les premiers relevĂ©s de tempĂ©ratures effectuĂ©s en 1850. Sur Picasa, d'autres photographies prises pendant la confĂ©rence avec quelques explications complĂ©mentaires.
Observationsen temps rĂ©el et prĂ©visions mĂ©tĂ©o Ă  5 jours - Le temps Ă  Paris, Bordeaux, Marseille, Lille Suivez toute la mĂ©tĂ©o en France et en Europe sur leParisien.fr IngrĂ©dients - 800 g d’échine de porc hachĂ©e- 100 g de pain trempĂ© dans de l’eau chaude- 100 g de comtĂ© en cubes et rappĂ©- 1 botte de sauge- 1 oignon- 1 oeuf- 4 poireaux- 1 botte d’aneth- 1 citron- 100 g de noix de pĂ©can- sucre, sel, poivrePrĂ©paration 1. Émincer un oignon. Le caramĂ©liser Ă  feu moyen dans une poĂȘle avec 3 cuillĂšres Ă  soupe de sucre. RĂ©server. 2. Hacher l’échine de porc. Incorporer un Ɠuf. Ajouter du pain humidifiĂ©. Couper la sauge et l’ajouter au mĂ©lange. 3. Rouler la prĂ©paration en boulettes de 40-50 g. Ajouter deux petits morceaux de comtĂ© Ă  l'intĂ©rieur de chaque boulette. Mettre un filet d’huile de tournesol dans une poĂȘle, marquer les boulettes. Les enfourner ensuite 10 minutes Ă  250°C. Saler, Pour la sauce mĂ©langer le yaourt grec avec de l’aneth et un peu de Pour la salade blanchir des poireaux en les mettant dans de l’eau, les sortir lorsque l’eau bout. Les mĂ©langer ensuite avec de l’aneth, des noix de pĂ©can, des graines de moutarde ainsi que des zestes de cuisinier JĂ©rĂ©mie Kanza IJLXp. 63 368 41 56 184 218 272 194 388

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