Couche limite atmosphrique Conditions frontires suite Exemple de

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Couche limite atmosphérique Conditions frontières (suite)

Couche limite atmosphérique Conditions frontières (suite)

Exemple de bilan de surface

Exemple de bilan de surface

Types de rayonnement ·Rayonnement solaire, K ( < 4 ) ·Rayonnement tellurique, I (

Types de rayonnement ·Rayonnement solaire, K ( < 4 ) ·Rayonnement tellurique, I ( > 4 )

Interaction entre les radiations électromagnétiques et les constituants atmosphériques Les composants atmosphériques interagissent avec

Interaction entre les radiations électromagnétiques et les constituants atmosphériques Les composants atmosphériques interagissent avec les ondes électromagnétiques par: absorption (tellurique + solaire) émission (tellurique) diffusion (solaire)

Équation de transfert monochromatique pour les radiations de courte longueur d'onde ou solaires Notes

Équation de transfert monochromatique pour les radiations de courte longueur d'onde ou solaires Notes de cours de SCA 5002

Transmissivité de l ’atmosphère La transmissivité de l ’atmosphère pour les courtes longueurs d

Transmissivité de l ’atmosphère La transmissivité de l ’atmosphère pour les courtes longueurs d ’onde est la fraction de la radiation solaire qui atteint la surface.

Transmissivité de l ’atmosphère La radiation solaire qui atteint la surface est: r =

Transmissivité de l ’atmosphère La radiation solaire qui atteint la surface est: r = 23. 45 ° (Tropique de Cancer) d = jour julien dr = 173, solstice d ’été (HN) dy = 365. 25

Albédo de la surface L ’albédo de la surface représente la fraction d ’énergie

Albédo de la surface L ’albédo de la surface représente la fraction d ’énergie solaire réfléchie par la surface. L ’albédo depend: 1) de l ’angle d ’incidence des rayons solaires 2) de l ’état d ’humidité de la surface 3) de la hauteur de la végétation Type de surface albédo --------------------------océan 0. 05 - 0. 5 forêt tropicale 0. 07 - 0. 15 conifère 0. 1 - 0. 19 feuillus 0. 14 - 0. 2 sol foncé mouillé 0. 1 sable mouillé 0. 1 - 0. 25 sable sec 0. 2 - 0. 4 neige fraîche 0. 65 - 0. 95 vieille 0. 45 - 0. 65

Albédo de la surface

Albédo de la surface

Albédo de la surface

Albédo de la surface

Albédo de la surface

Albédo de la surface

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Interaction entre la radiation tellurique et l ’atmosphère Pour bien calculer le transfert radiatif il nous faut bien connaître la distribution de tous les «gaz à effet de serre»

Équation de transfert monochromatique pour les radiations de longueur d'onde ou telluriques (terrestres et

Équation de transfert monochromatique pour les radiations de longueur d'onde ou telluriques (terrestres et atmosphériques)

Radiation net de grand longueur d ’onde à la surface Exemple de paramétrisation:

Radiation net de grand longueur d ’onde à la surface Exemple de paramétrisation:

Radiation émise par la surface Type de surface émissivité --------------------océan 0. 95 forêt tropicale

Radiation émise par la surface Type de surface émissivité --------------------océan 0. 95 forêt tropicale 0. 98 conifère 0. 98 feuillus 0. 96 sol foncé mouillé 0. 98 sable sec 0. 90 - 0. 95 neige fraîche 0. 95 vieille 0. 90

Radiation nette à la surface Le jour La nuit

Radiation nette à la surface Le jour La nuit

Types de modèles de transfert radiatif Spectraux (line by line models) Par bande (band

Types de modèles de transfert radiatif Spectraux (line by line models) Par bande (band method) Corps gris (flux emissivity or graybody) Cobel : schéma radiatif de courtes longueurs d ’onde schéma radiatif de longues longueurs d ’onde

Interfaces

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Interfaces : zone d ’entraînement hauteur de (zi(t)) la couche de mélange surface (z=0)

Interfaces : zone d ’entraînement hauteur de (zi(t)) la couche de mélange surface (z=0)

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Flux et interfaces Le flux de la quantité à travers une interface est relié à la différence de entre de chaque coté de celle-ci. Représente la vitesse de transport de à travers l’interface

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Flux et interfaces : analogie électrique Loi de Ohm : I V 1 r V 2 top bottom est l’équivalent de 1/r, la conductivité

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