Ne doit pas être confondu avec le climat et la climatologie Cet article possède des paronymes voir Méréologie et Métrolo
Météorologie

La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés tels que la pression, la température et l'humidité. Le mot vient du grec ancien μετέωρος / metéōros (« qui est au-dessus de la terre »), qui désigne les particules en suspension dans l'atmosphère et -λογία / -logia, « discours » ou « connaissance ».

Partie de | Sciences de la Terre, sciences de l'atmosphère |
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Pratiqué par | Météorologue |
Champs | Spécialité en météorologie (d) |
Objets | Temps circulation atmosphérique |
Histoire | Histoire de la météorologie |
C'est une discipline qui traite principalement de la mécanique des fluides et de la thermodynamique mais qui fait usage de différentes autres branches de la physique, de la chimie et des mathématiques. Purement descriptive à l'origine, la météorologie est devenue un lieu d'application de ces disciplines. Pour ce faire elle doit s'appuyer sur un réseau cohérent d'observations : le premier du genre — qui concerne un territoire multinational étendu — apparaît en 1854, sous la direction du français Le Verrier qui établit un réseau européen de données atmosphériques et fonctionne de manière opérationnelle dès 1856.
La météorologie moderne permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques à court comme à long terme qui assimilent des données de nombreuses sources dont les stations, les satellites et les radars météorologiques. La météorologie a des applications dans des domaines très divers comme les besoins militaires, la production d'énergie, les transports (aériens, maritimes et terrestres), l'agriculture, la médecine, la construction, la photographie aérienne ou le cinéma. Elle est également appliquée pour la prévision de la qualité de l'air ou de plusieurs risques naturels d'origine atmosphérique.
Historique

L’histoire de la météorologie connaît trois périodes. Tout d'abord, très tôt, durant l'Antiquité, les hommes essaient d'interpréter les phénomènes météorologiques qui rythment leur vie. Cependant, ils ne se fient qu'à leurs sens et affrontent les colères de la nature. Durant cette période, les Chinois sont les premiers à avoir une démarche rigoureuse face aux phénomènes météorologiques. C'est donc en Chine que les plus anciennes observations météorologiques sont avérées dès .
En Europe, ce sont les philosophes Grecs précédant Socrate qui essaient d'expliquer les phénomènes du ciel et de l'atmosphère par l'usage de la raison. Anaximandre est le premier à expliquer les phénomènes météorologiques par l'intervention des éléments et non par des causes divines. Xénophane de Colophon (-580/-475) a décrit à peu près correctement le cycle de l'eau, selon le témoignage d'Aétius : « C'est de la chaleur du soleil, comme cause principale, que proviennent tous les météores. Celui-ci pompe l'humidité de la mer ; l'eau douce, en raison de sa légèreté, se sépare, puis se résolvant en brouillard, forme les nuages ; par suite de l'épaississement la pluie tombe, à moins qu'elle ne se dissipe en vents. »
Aristote, pour sa part, invente le terme « météorologie » et l'applique aux sciences de la Terre en général, et non spécifiquement aux sciences de l'atmosphère. Il invente la première rose des vents en classant les vents de la Grèce en fonction de leur orientation, et élabore, dans son traité des Météorologiques, la théorie dite du « Grand hiver », où il essaie de rationaliser les changements climatiques selon un principe cyclique de compensation du chaud et du froid, du sec et de l'humide, avec l'idée que tout changement en un point du globe doit pouvoir se compenser ailleurs afin de maintenir un équilibre global des climats. Ce qui a été un océan humide jadis est aujourd'hui un continent sec, et réciproquement, selon un ordre de temps qui dépasse l'échelle de l'histoire humaine. Tout cela implique donc des refroidissements régionaux durables (« Grand hiver ») où la mer remplace la terre, et des réchauffements climatiques parallèles ailleurs, suffisamment importants pour assécher des régions entières du globe.
À compter du VIe siècle, après la chute de l'Empire romain d'Occident et le refroidissement climatique de 535-536, commence en Europe une deuxième période de l'histoire de la météorologie alors que ces événements conduisent à une régression brutale qui ira jusqu'à la renaissance du XIIe siècle. Ce début du Moyen Âge mène à l'abandon d'une grande partie des savoirs gréco-romains, hormis dans les bibliothèques de quelques monastères. Il n'en subsiste que quelques dictons météorologiques issus de recettes transmises oralement et d'observations plus ou moins rigoureuses. La météorologie n'est alors qu'une pseudo-science. Malgré tout, les dictons, loin de la rigueur scientifique, ne sont pas tous dépourvus de sens. Le monde byzantin, pour sa part, a conservé l'héritage gréco-romain, mais s'épuise en défense militaire de ses territoires contre l'empire arabo-musulman. Ce dernier assimile avec plus ou moins de perspicacité l'héritage gréco-romain (celui-ci se rediffuse partiellement en Europe lors de la renaissance du XIIe siècle) et perpétue, voire développe, des savoirs cohérents jusqu'au XIVe siècle. L'arrivée au XVe siècle des réfugiés byzantins fuyant les conquêtes arabes se solde par un retour de nombreux textes gréco-romains.
La troisième période de l'histoire de la météorologie commence par la naissance de la météorologie moderne, et donc la fin de l'empirisme et des dictons. L'idée d'effectuer des observations régulières comme base de travail en météorologie revient à partir du XVe siècle. Ce sont d'abord une série d'instruments qui sont développés comme Galilée qui construisit un thermoscope, ancêtre du thermomètre, Evangelista Torricelli qui créa le premier vide artificiel et utilisa le concept pour imaginer le premier baromètre et Robert Hooke qui redécouvre le principe de l'anémomètre pour mesurer la vitesse du vent, instrument essentiel à la navigation.
Ensuite, c'est l'étude des phénomènes météorologiques. En Europe, Blaise Pascal découvre que la pression diminue également avec l'altitude et en infère qu'il y a un vide au-delà de l'atmosphère et Edmond Halley cartographie les alizés comprend que les changements atmosphériques sont causés par le réchauffement solaire diurne. En Amérique, Benjamin Franklin remarque que les systèmes météorologiques vont d'ouest en est en Amérique du Nord, publie la première carte scientifique du Gulf Stream, montre que la foudre est un phénomène électrique, relie les éruptions volcaniques et le comportement de la météo et spécule sur les effets de la déforestation sur le climat.
Au début du XIXe siècle des concepts plus généraux font jour. Le britannique Luke Howard écrit On the Modification of Clouds dans lequel il donne les noms que nous connaissons maintenant aux nuages à partir du latin. Francis Beaufort introduit son échelle descriptive des vents destinée aux marins, l'échelle de Beaufort, qui relie les effets du vent sur les vagues à sa force en nœuds. En 1835, dans un article Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps, Gaspard-Gustave Coriolis décrit mathématiquement la force qui porte son nom : la force de Coriolis. Cette force est essentielle dans la description du mouvement des systèmes météorologiques comme Hadley l'avait pressenti un siècle auparavant. En 1838, William Reid publie sa controversée Law of Storms, décrivant le comportement des dépressions, qui divise la communauté scientifique durant dix années.

En même temps, les premiers réseaux d'observations se développaient. En 1654, sur les conseils du jésuite Luigi Antinori, Ferdinand II de Médicis inaugure le premier réseau météorologique mondial coordonné par la Société météorologique de Florence. En 1849, le Smithsonian Institution, sous la direction du physicien Joseph Henry commence à mettre sur pied un réseau de stations météorologiques d'observation aux États-Unis. Les observations seront disséminées rapidement grâce à l'invention en 1837 par Samuel Morse du télégraphe. Urbain Le Verrier, directeur de l'observatoire de Paris, et le vice-amiral Robert FitzRoy font de même en Europe en 1856 et 1860.
Tous les réseaux d'observations mentionnés jusqu'à présent étaient indépendants. Une information météorologique cruciale pouvait donc ne pas être transmise. Ceci était particulièrement important en mer. Le principal promoteur d'échanges internationaux sera l'américain Matthew Fontaine Maury. En 1853, une première conférence des représentants de dix pays se réunit à Bruxelles pour formaliser une entente et normaliser le codage des données météorologiques. En 1873, l'Organisation météorologique internationale est fondée à Vienne par les pays ayant un service météorologique.

En 1902, après plus de 200 lâchers de ballons, souvent effectués de nuit pour éviter l'effet de radiation du soleil, Léon Teisserenc de Bort découvrit la troposphère, la tropopause et la stratosphère, ce qui lance l'aérologie appliquée à la météorologie. En 1919, en Norvège, l'école de Bergen, sous la direction de Wilhelm Bjerknes, développa l'idée des masses d'air se rencontrant le long de zones de discontinuité qu'on nomma les fronts. En alliant la force de Coriolis, ces notions et la force de pression, elle expliqua la génération, l'intensification et le déclin des systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Encore aujourd'hui, les explications météorologiques simplifiées que l'on voit dans les médias utilisent le vocabulaire de l'école norvégienne.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la météorologie devint un instrument essentiel de l'effort de guerre et put bénéficier d'un soutien jamais vu jusqu'à ce moment. Des écoles furent mises sur pied pour former des techniciens et des météorologues en grand nombre car elle joua un rôle de premier plan pour le routage des navires et des convois de ravitaillement, le déploiement de l'aviation et la planification des opérations militaires. La guerre météorologique de l'Atlantique nord, entre autres, vit les Alliés (la Grande-Bretagne en particulier) et l'Allemagne être en compétition pour l'accès à des données météorologiques fiables dans l'Atlantique Nord et l'Arctique. Après la guerre, en 1951, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) est fondée par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale créée en 1873 pour la diffusion des données météorologiques.
La météorologie étant reliée à la mécanique des fluides (voir section science météorologique), dès 1922 Lewis Fry Richardson publia Weather prediction by numerical process qui décrivait comment les termes mineurs des équations de mouvement de l'air pouvaient être négligés pour résoudre plus facilement les conditions futures de l'atmosphère. Cependant ce ne sera qu'avec la venue des ordinateurs, à la suite du second conflit mondial, que son idée sera vraiment mise en pratique à partir des années 1950. C'était le début de la prévision numérique du temps, une formulation sous forme de programmes informatiques de plus en plus complets permettant de résoudre les équations météorologiques.

De nouveaux instruments sont ensuite développés :
- les premiers radars météorologiques opérationnels grâce à plusieurs chercheurs, dont entre autres David Atlas et J. Stewart Marshall ;
- mise en orbite du premier satellite météorologique en 1960 (TIROS-1). Celui-ci marque le début de la collecte de données météorologiques depuis l'espace à une résolution de beaucoup supérieure aux stations terrestres ;
- télécommunications par onde radio au début du XXe siècle, puis par satellites, et dans les années 2000, l'internet viennent révolutionner la distribution des informations.
Le développement des ordinateurs plus puissants dans les années 1970 et des superordinateurs dans les années 1980 mène à une meilleure résolution des modèles de prévision numérique du temps. Les recherches sur l'atmosphère, les océans et leurs inter-relations, de phénomènes de grande échelle tels El Niño et les cyclones tropicaux ou de fine échelle comme les orages améliorent les connaissances des phénomènes météorologiques. Il s'ensuit une meilleure paramétrisation des équations. De plus, les instruments de collecte de données ont grandement évolué depuis 1960 : automatisation de cette collecte, télédétection et amélioration de leur résolution amenant des sondages plus précis de l'atmosphère.
Plus récemment, l'étude des tendances de températures et de la concentration de CO2 a pris de l'essor. À partir de la fin du XXe siècle, la majorité des scientifiques ont reconnu l'existence d'un réchauffement climatique depuis le début de l'ère industrielle. Au début du XXIe siècle, un rapport d'experts internationaux a reconnu l'action humaine comme étant le plus probable responsable d'un tel réchauffement et a prédit une poursuite de celui-ci.
Science météorologique
Le but de la météorologie est de trouver les lois régissant la dynamique du fluide que l'on nomme l'air et de pouvoir prédire son comportement futur. L'air est un fluide compressible, formé de différents gaz et se trouvant dans une mince couche à la surface d'un référentiel en rotation (la Terre). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la thermodynamique sont mises à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère.
Comportement à échelle large
En premier lieu, pour expliquer le mouvement de l'air à l'échelle planétaire, échelle dite synoptique, on se heurte à sept inconnues :
- pression (P) ;
- température (T) ;
- densité de l'air (
) ;
- contenu en eau (q) ;
- trois dimensions x, y et z.
Il faut donc sept équations :
- les trois équations de Navier-Stokes de quantité de mouvement relient les forces de pression et de Coriolis selon les trois dimensions ;
- la loi des gaz parfaits relie pression et température ;
- l'équation hydrostatique relie la pression et l'altitude :
où g est la constante de gravité ;
- l'équation de continuité de masse relie la variation de la masse dans un volume d'air et sa forme dans le temps (voir équations de Navier-Stokes) ;
- l'équation de composition relie le contenu en eau de l'air et sa variation dans l'espace.
Les équations de bilan de l'énergie de la thermodynamique tiennent compte des changements de phase d'une des composantes importantes de l'atmosphère : l'eau.
Résoudre ces équations n'est pas facile car elles comportent de nombreux termes qui n'agissent pas tous à la même échelle. Par exemple, dans les équations de quantité de mouvement, les équations calculent le mouvement de l'air par la différence entre le gradient de pression et la force de Coriolis. Comme les forces en cause sont presque égales, la différence sera de quelques ordres de grandeur plus petite. Une erreur de calcul donne donc de grandes différences dans le résultat.
De plus, l'atmosphère est un système où les variables changent de valeur en chaque point. Il n'est pas possible de la sonder avec une résolution qui nous permettrait de parfaitement définir son état initial. C'est pourquoi, les premiers météorologues ont d'abord développé des modèles conceptuels empiriques pour expliquer le comportement de l'atmosphère. Les fronts, creux barométriques et autres termes si bien connus dans le vocabulaire des présentateurs météo proviennent de ces premières explications du temps. Elles ont été rendues possibles par le développement des moyens de sondage de l'atmosphère par l'aérologie.
Par la suite, les théories de la dynamique de l'atmosphère et les données obtenues par les radiosondages ont permis de développer des modèles mathématiques en utilisant seulement les termes les plus importants dans les équations et en simplifiant la structure de l'atmosphère. Avec l'avènement de l'informatique, les termes négligés ont pu être graduellement incorporés bien qu'on ne soit pas encore parvenus à les incorporer tous (voir Prévision numérique du temps).
Toutefois, la météorologie est encore handicapée par la très faible densité de données disponibles. Les stations de sondage sont éloignées de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres et même si des capteurs à distance tels les satellites et les radars augmentent la définition de l'analyse, toutes ces informations comportent des imprécisions assez grandes. C'est pourquoi, la prévision du temps est encore un mélange entre les calculs venant des équations et l'expérience du météorologiste.
Comportement à échelle fine

Les équations vues précédemment comportent certaines hypothèses qui tiennent pour acquis que les mouvements de l'air et la condensation se produisent assez lentement pour que la pression, la température et le contenu en eau s'adaptent graduellement. Cependant, lorsque l'on descend à des échelles plus fines, de l'ordre de quelques mètres à quelques kilomètres, et lorsque les mouvements sont rapides, certaines de ces équations ne sont que des approximations.
Par exemple, l'équation de l'équilibre hydrostatique n'est pas respectée dans les orages où l'eau contenue dans les volumes d'air en ascendance, condense plus lentement qu'on pourrait le penser. En effet, les variations de pression et de température se produisent non linéairement dans ce cas. Le rôle de plusieurs chercheurs en météorologie est donc d'enquêter sur les phénomènes à petite échelle comme les orages, les tornades et même sur des systèmes à plus large échelle, comme les cyclones tropicaux, qui comportent des items à fine échelle.
Couche limite
Les échanges de chaleur, d'humidité et de particules se produisent en plus grande partie dans la mince couche d'air juste au-dessus de la surface terrestre. Nous parlons ici de l'interaction océan-atmosphère, soulèvement orographique, convergence par le relief, zone urbaine versus rurale, etc. Le frottement est partout présent mais très variable dans cette couche et il cause de la turbulence ce qui rend très complexes ces échanges. Ceci donne lieu à une paramétrisation de ceux-ci dans le calcul des équations. L'étude de la couche limite est donc un des domaines importants de la recherche en météorologie.
Échelle planétaire
Les échelles précédentes étaient toutes reliées au comportement des systèmes météorologiques de quelques minutes à quelques jours. Il existe cependant des cycles qui durent des mois ou même des années. Ces comportements planétaires sont également régis par les équations primitives atmosphériques sous la forme de développement d'onde, comme les Ondes de Rossby, qui vont se propager dans l'atmosphère et donner des oscillations de résonance. L'étude de l'échelle planétaire est également reliée aux échanges de chaleur et d'humidité entre les Tropiques et les régions polaires.
Un exemple connu de cette échelle est le phénomène El Niño, une anomalie de température de la surface de la mer dans le Pacifique sud qui est relié à un changement des alizés dans cette région et qui revient à des intervalles variables. Moins connus sont l’Oscillation de Madden-Julian, l’Oscillation nord-atlantique et d'autres, qui influencent la trajectoire des dépressions des latitudes moyennes. Cette échelle tend vers celle de la climatologie.
Spécialités
Instrumentation
La météorologie dépend de la collecte de la valeur des variables de l'atmosphère mentionnées précédemment. Les instruments comme le thermomètre et l'anémomètre ont d'abord été utilisé individuellement, puis souvent regroupés dans des stations météorologiques terrestres et maritimes. Ces données ont été d'abord très éparses et prises par des amateurs. Le développement des communications et des transports a forcé les gouvernements de tous les pays à mettre sur pied au sein de leurs services météorologiques des réseaux d'observation et à développer de nouveaux instruments. Dans ces réseaux nationaux les instruments et leur implantation obéissent à des normes sévères, afin de biaiser le moins possible l'initialisation des modèles.
Le développement des ballons à la fin du XIXe siècle, puis des avions et des fusées au XXe siècle a permis de collecter des données en altitude. Finalement, les radars et satellites ont permis depuis la seconde moitié de ce siècle de compléter la couverture à l'ensemble du globe. La recherche continue d'améliorer les instruments et d'en développer de nouveaux.
Prévision météorologique
L’histoire de la prévision du temps remonte à des temps immémoriaux avec les oracles et devins. Elle ne fut pas toujours bien vue. Ainsi une loi anglaise de 1677 condamnait au bûcher les météorologues, taxés de sorcellerie. Cette loi ne fut abrogée qu'en 1959 mais ne fut pas toujours appliquée à la lettre. Ainsi le Group Captain James Stagg, météorologue en chef, et les membres de ses trois équipes de prévision, purent prédire une accalmie pour le débarquement de Normandie le matin du , sans crainte de subir ce sort.
La science moderne date vraiment de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. La prévision météorologique est une application des connaissances en météorologie et des techniques modernes de prises de données et d’informatique pour prédire l’état de l’atmosphère à un temps ultérieur. Elle s’est cependant affirmée depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'entrée en jeu des moyens techniques comme le radar, les communications modernes et le développement des ordinateurs. On retrouve plusieurs domaines d'application des prévisions dont :
Hydrométéorologie | Météorologie aéronautique | Météorologie agricole ou (agrométéorologie) | Météorologie côtière | Météorologie et route |
Météorologie forestière | Météorologie maritime | Météorologie militaire | Météorologie de la montagne | Météorologie tropicale |
Météorologie et pollution | Prévision des orages violents | Prévision numérique du temps | Prévision des cyclones tropicaux | Vigilance météorologique |
Technologies de contrôle météorologique
Il n'existe dans la littérature scientifique aucun mécanisme de modification délibérée du temps ou du climat qui démontre, théoriquement ou en pratique, une capacité pour affecter le temps à grande échelle de manière contrôlée. Seules quelques méthodes ont pu, jusqu'ici, donner des résultats localisés, dans des circonstances favorables.
Voici quelques exemples de technologies visant à obtenir un certain contrôle sur certaines conditions atmosphériques :
- HAARP, technologie d'étude et de modification localisée des propriétés radio-électriques de l'ionosphère ;
- canon anti-grêle : pour tenter de perturber la formation de grêle au moyen d'ondes de choc (anecdotique) ;
- ensemencement des nuages : en lâchant une fumée d'iodure d'argent dans les nuages pour augmenter le nombre de noyaux de condensation disponibles et donc la pluie. Ceci aurait dans le cas des orages pour effet d'augmenter le nombre de grêlons aux dépens de leur taille individuelle ;
- pour dissiper le brouillard par un réchauffement localisé.
Recherche
Beaucoup reste à faire pour comprendre et paramétrer les phénomènes météorologiques. Comme mentionné antérieurement, les équations qui régissent l'atmosphère sont complexes et les données in situ difficiles à obtenir dans certains cas. Les interactions à méso et micro échelles dans un orage ou un cyclone tropical sont difficilement reproductibles en laboratoire. Les chercheurs sur des sujets comme la micrométéorologie, la microphysique des nuages, la météorologie radar et l'interaction air-mer doivent effectuer un raisonnement de physique fondamentale, puis utiliser des simulations mathématiques qu'ils comparent aux observations.
Phénomènes météorologiques
Circulation atmosphérique
La circulation atmosphérique est le mouvement à l'échelle planétaire de la couche d'air entourant la Terre qui redistribue la chaleur provenant du Soleil en conjonction avec la circulation océanique. En effet, comme la Terre est un sphéroïde ayant un axe de rotation incliné de 23,5 degrés par rapport à son plan de translation autour de notre étoile, la radiation solaire incidente au sol varie entre un maximum aux régions faisant face directement au Soleil (équateur) et un minimum à celles très inclinés par rapport à ce dernier (Pôles). La radiation réémise par le sol est liée à la quantité d'énergie reçue. Il s'ensuit un réchauffement différentiel entre les deux régions qui ne peut persister sous peine d'une augmentation sans fin de ce dernier et c'est ce qui crée la circulation atmosphérique.
La pression à la surface et en altitude se répartit donc en zones organisées où la pression est un maximum (anticyclone), un minimum (dépression), un minimum local (creux barométrique), un maximum local (crête barométrique). Les zones où les basses températures provenant des Pôles rencontrent les chaudes températures venant de l'Équateur se nomment des fronts : front froid, front chaud et front occlus. Certains systèmes météorologiques ont des noms particuliers : cyclones tropicaux, mousson, haboob, El Niño, blocage d'air froid, etc.
El Niño, la Niña
El Niño et l’oscillation australe (OA) sont les deux pôles d'un même phénomène appelé ENSO qui affecte le sud du Pacifique. Les cycles de ce dernier perturbent l’équilibre thermodynamique du couple océan (El Niño) – atmosphère (oscillation australe). Il est à l’origine d’importantes modifications de la circulation atmosphérique et océanique ayant des impacts mondiaux.
L’opposé d’El Niño est La Niña qui amène des températures océaniques anormalement froides sur l’est du Pacifique autour de l’équateur. L’activité orageuse est renforcée sur l’ouest du bassin du Pacifique alors que les alizés gagnent en intensité. Les effets de La Niña sont à peu près opposés à ceux d'El Niño. La Niña et El Niño ne se suivent pas toujours, seulement en moyenne une fois sur trois, mais la succession rapide de conditions climatiques très différentes d’un régime à l’autre peut engendrer un important stress sur la végétation.
Vent
Le vent est un mouvement de l’atmosphère. Il apparaît sur toutes les planètes disposant d’une atmosphère. Ces mouvements de masses d’air sont provoqués par deux phénomènes se produisant simultanément : un réchauffement inégalement réparti de la surface de la planète par l’énergie solaire et la rotation de la planète. Une représentation des variations de force moyenne des vents selon leur orientation, et par là le repérage des vents dominants, peut être fait sur les secteurs d'une rose des vents.
Sur Terre, plusieurs régions ont des vents caractéristiques auxquels les populations locales ont donné des noms particuliers. Les vents sont une source d’énergie renouvelable, et ont été utilisés à travers les siècles à divers usages, par les moulins à vent, la navigation à la voile ou plus simplement le séchage. En montagne, le vol à voile utilise pour partie le vent (vol de pente) et en général (montagnes et plaines) les courants ascendants générés par l’échauffement des particules d'air. La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre mais peut être estimée par une manche à air, un drapeau, etc.
Les vents peuvent être réguliers ou en rafales. On retrouve des corridors de vent très forts le long des zones de contraste de températures qu'on appelle courant-jets. Sous les orages, la transformation du cisaillement horizontal du vent en tourbillon vertical donne une tornade ou une trombe marine. Le même phénomène peut se produire sans nuage et donne un tourbillon de poussière. La descente de l'air vers le sol avec les précipitations dans un orage donne une rafale descendante. En mer, les fronts de rafales sont appelées grains. Le relief est aussi la cause de vents catabatiques ou anabatiques.
Nuages et précipitations
L'atmosphère terrestre est constituée principalement d’azote (près de 80 %), d'oxygène et de vapeur d'eau. Ses mouvements verticaux permettent la compression ou la dilatation de ce gaz selon la loi des gaz parfaits dans un processus habituellement adiabatique. La quantité maximale de vapeur d’eau que peut contenir l'air est fonction de la température de celui-ci. Lorsque l'air s'élève, il se dilate et sa température diminue, permettant la condensation de la vapeur d'eau, à saturation, en gouttelettes. Un nuage est alors formé.
Un nuage est donc un ensemble de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’air. L’aspect du nuage dépend de la lumière qu’il reçoit, de la nature, de la dimension, du nombre et de la répartition des particules qui le constituent. Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de la vapeur d’eau, et plus le nuage sera important. Plus les mouvements verticaux de l'air sont forts, plus le nuage aura une extension verticale importante.
On distingue deux types principaux de nuages : les nuages stratiformes, qui proviennent du mouvement à grande échelle de l'atmosphère, et les nuages convectifs qui eux se forment localement quand l'air est instable. Ces deux types de nuages peuvent se retrouver à tous les niveaux de la troposphère et sont subdivisés selon la hauteur où ils se trouvent (basse, moyenne, élevée).
Si le mouvement vertical est suffisant, les gouttelettes ou les cristaux de glace fusionneront pour donner des précipitations liquides ou solides : pluie, bruine, neige, grêle, grésil, verglas et granule de glace. Elles seront sous forme continue avec les nuages stratiformes et sous formes d'averses ou d'orages dans ceux convectifs. D'autres hydrométéores se forment au sol comme la brume et le brouillard.
Phénomènes accessoires
Les phénomènes météorologiques sont souvent accompagnés de ou produisent des phénomènes secondaires. Le vent soulève du sol des solides non aqueux, des lithométéores, qui restent en suspension dans l’atmosphère. La brume sèche est ainsi une suspension dans l’air de particules invisibles à l'œil nu et sèches, suffisamment nombreuses pour donner à l’air un aspect opalescent. Dans les régions sèches, la brume de sable est une suspension de poussières ou de petits grains de sable qui restent dans l’air après une tempête de vent. Le chasse-poussière ou chasse-sable est de la poussière ou du sable soulevés du sol à des hauteurs faibles ou modérées par un vent suffisamment fort et turbulent. Quand le vent augmente, on assiste à des tempêtes de sable ou de poussière qui atteignent de grandes hauteurs. Quand un vortex très local se forme dans les régions désertiques, il y a souvent des tourbillons de poussière, un genre de tornade sans nuages.
Certains phénomènes lumineux sont dus à la réflexion, la réfraction, la diffraction ou à l'interférence de la lumière sur les particules présentes dans l’atmosphère. Ce sont des photométéores. Ainsi, le halo et les parhélies, qui peuvent apparaître autour du Soleil ou de la Lune, sont dus à la réfraction ou la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace dans l’atmosphère. Ces phénomènes ont la forme d’anneaux, d’arcs, de colonnes ou de foyers lumineux. Autour du Soleil, les halos peuvent avoir certaines couleurs alors qu’autour de la Lune, ils paraissent toujours blancs. De même, la couronne est constituée d'un ou de plusieurs anneaux colorés observables autour du Soleil ou de la Lune lorsqu'il (elle) se trouve derrière des nuages minces comme les altocumulus. Elle est due à la diffraction de la lumière sur les particules des nuages.
D'autres phénomènes sont dus à la diffraction de la lumière. L'irisation, généralement du bleu et/ou du vert pâle, est la présence de couleur sur les bords des nuages à cause de la diffraction de la lumière. Une gloire est formée d'anneaux colorés qui apparaissent autour de l’ombre de l’observateur sur un nuage ou le brouillard en contrebas. L'arc-en-ciel, dont les couleurs vont du violet au rouge, apparaît lorsque la lumière venant d'une éclaircie passe dans une atmosphère remplie de gouttes de pluie. Les anneaux de Bishop sont un phénomène lumineux qui apparaît sur des particules solides, après une éruption volcanique par exemple, formant des anneaux bleuâtres à l’intérieur et rouges à l’extérieur, causé par la diffraction des rayons lumineux sur ces particules.
Le mirage est dû aux densités différentes des couches d’air que traverse le rayon lumineux. Deux cas peuvent se produire : sur un sol surchauffé un objet éloigné devient visible, mais en image inversée, comme s’il se réfléchissait sur une étendue d’eau. C’est le mirage des déserts (le même phénomène se produit sur les routes goudronnées). Sur un sol plus froid que l’air, l’image de l’objet paraît au-dessus de l’objet vu directement. De tels mirages s’observent souvent en montagne ou au-dessus de la mer. C’est ainsi que l’on peut voir des objets situés en dessous de l’horizon. Les pied-de-vents sont des rayons solaires passant entre les nuages et vus à contre-jour, rayons qu'on perçoit alors comme un faisceau lumineux dans le ciel ou comme une « douche de lumière ».
Il y a également diverses manifestations de l’électricité atmosphérique sous forme de lumières ou de bruits, appelées électrométéores. La plupart sont associés aux orages où on observe des décharges brusques d’électricité. Il s'agit de la foudre, de l'éclair et du tonnerre. Le feu de Saint-Elme est un type particulier de foudre.
Finalement, bien que non associées à la météorologie, les aurores polaires, sont des phénomènes lumineux apparaissant dans les hautes couches de l’atmosphère en forme d’arcs, de bandes ou de rideaux. Les aurores sont fréquentes aux hautes latitudes où les particules ionisées du vent solaire sont déviées par les pôles magnétiques et viennent frapper l'atmosphère.
Environnement
Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, à l'échelle planétaire et sur plusieurs années. Dans son acception commune, ce terme est appliqué au changement climatique observé depuis environ 25 ans, c'est-à-dire depuis la fin du XXe siècle. La plupart des scientifiques attribuent la plus grande partie de ce réchauffement aux émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine humaine. La probabilité que le réchauffement climatique depuis 1950 soit d'origine humaine est de plus de 90 % selon le quatrième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) chargé d'établir une synthèse des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet,,. Cette thèse n'est contestée que par une minorité de personnalités.
L’American Meteorological Society indique que le changement climatique exacerbe les événements météorologiques extrêmes.
Climatologie appliquée
En tant que discipline mesurant différentes sources d'énergies ou ressources renouvelables (l’ensoleillement, le vent, les précipitations, etc.), la météorologie permet de mesurer les quantités d’énergie renouvelable et eau disponibles et de prévoir leur disponibilité dans le temps. Elle améliore le repérage des situations les plus propices aux sources alternatives d'énergie, qui peuvent contribuer à limiter le réchauffement et permet de mieux adapter l'habitat bioclimatique et les besoins en efficience énergétique à chaque contexte climatique.
Les anglophones parlent aussi de biométéorologie et bioclimatologie, et en France des formations spécialisées dans le domaine environnemental sont diffusées, entre autres par Météo-France qui propose des modules comme « Météorologie de l'environnement », « Météorologie pour le potentiel éolien » et « Environnement ».
L'épidémiologie, et l'écoépidémiologie font aussi appel aux sciences du climat.
Phénomènes reliés aux conditions météorologiques
- Anémomorphose : déformation de la forme des plantes et des paysages végétaux sous l'effet des vents dominants et des embruns ;
- Carambolages causés par de mauvaises conditions météorologiques ;
- Accidents d'avion dus aux orages ou tempêtes.
- Désertification due aux changements climatiques.
- Feux de forêt dus à la foudre ou attisés par les vents.
- L'exposition à des conditions de froid ou de chaleur extrêmes engendre :
- hypothermie ;
- hyperthermie.
- Inondations par des précipitations abondantes.
- Les variations de pressions atmosphériques sont soupçonnées de déclencher les migraines.
- Les conditions d'ensoleillement et de chaleur sont des facteurs dans la formation de l'ozone au niveau du sol et du smog.
- Pluie d'animaux dont la cause probable est le transport d'animaux par des trombes marines.
- Réchauffement global qui change le climat.
Notes et références
- « L'histoire de la météorologie », Le site de la Fondation La main à la pâte, sur fondation-lamap.org (consulté le )
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- Daniel Parrochia, Météores : essai sur le ciel et la cité, Champ Vallon, (lire en ligne), p. 21.
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- Radar in Meteorology de David Atlas, publié par l'American Meteorological Society
- Le rapport 2007 du GIEC utilise le terme « très probable ». cf p. 49 : « L’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de GES anthropiques »
- (en) The problem of Weather Prediction, as seen from the standpoints of Mechanics and Physics par Wilhelm Bjerknes dans le site de NOAA accédé le 2006-12-14
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- (fr + en) Olivier Cantat1, Edwige Savouret et Laurent Brunet, « Les anémomorphoses végétales : quelle signification géoclimatique réelle ? », Climatologie, vol. 6, , p. 9-31 (DOI 10.4267/climatologie.373, lire en ligne, consulté le ).
Voir aussi
Bibliographie
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- Reinhardt Hess, La Météorologie au fil des mois – éléments de surveillance, projet d’observations, conseils, Images, coll. « Observer et découvrir », , 128 p. (Traduction de Hobby Natur Wetterbeobachtung durch das Jahr, Mosaik Verlag Gmbh Munich, 1993. (ISBN 2 908136 70 8))
- Richard Leduc et Raymond Gervais, Connaître la météorologie, Presses de l'Université du Québec, , 299 p. (ISBN 978-2-7605-0365-6 et 2-7605-0365-8, lire en ligne)
- Fabien Locher, Le Savant et la Tempête. Étudier l’atmosphère et prévoir le temps au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Carnot », (avec notamment une analyse complète sur Le Verrier et les débuts de la prévision météorologique savante, et un chapitre sur l'histoire des météorologistes « amateurs »)
- Michel Magny, Une histoire du Climat, des derniers mammouths au siècle de l’automobile, Paris, Errance, coll. « Collection des Hespérides », , 176 p. (ISBN 978-2-87772-100-4)
- Gavin Pretor-Pinney (trad. de l'anglais), Le guide du chasseur de nuage, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, coll. « Les aventures de la connaissance », , 378 p. (ISBN 978-2-7096-2847-1) (Traduction par Judith Coppel-Grozdanovitch de The Cloudspotter’s guide, Hodder & Stoughton, London, 2006)
- Sylvie Malardel, Fondamentaux de météorologie, 2e édition, Toulouse, Éditions Cépaduès, , 711 p. (ISBN 978-2-85428-851-3)
- Joël Collado et Jean-Christophe Vincendon, Les métiers de la météo, histoire et patrimoine, Carbonne, Nouvelles Éditions Loubatières, , 176 p. (ISBN 978-2-86266-706-5)
Articles connexes
- météore, mot qui a changé de sens mais qui étymologiquement, a donné météorologie.
- Glossaire de la météorologie
- Circulation atmosphérique et Modèle des ceintures d'écoulement
- Climatologie
- Géopotentiel
- Cyclogénèse et Cyclogénèse tropicale
- Météorologie de l'Europe
- Risque naturel
- Organisation météorologique mondiale
- Mesure de température par satellite
Liens externes
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- JSTOR
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Sites gouvernementaux et institutionnels explicatifs
- « Prévision numérique du temps », Euromet (version du sur Internet Archive).
- « Tout savoir sur la météo, le climat et Météo-France », Comprendre, Météo-France.
- Laboratoire de météorologie dynamique, « Foire aux questions », sur lmd.jussieu.fr, CNRS.
- « METEOTERM : Base terminologique multilingue de 42 500 entrées mise à jour en permanence par les services linguistiques », Organisation météorologique mondiale.
- « Exposition virtuelle sur la météorologie », Bibliothèque numérique, Observatoire de Paris.
Autre lien
- « Cours de météorologie générale », sur meteocontact.fr, Météo-Contact
- Portail de la météorologie
- Portail de la physique
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Ne doit pas etre confondu avec le climat et la climatologie Cet article possede des paronymes voir Mereologie et Metrologie La meteorologie est une science qui a pour objet l etude des phenomenes atmospheriques tels que les nuages les precipitations ou le vent dans le but de comprendre comment ils se forment et evoluent en fonction des parametres mesures tels que la pression la temperature et l humidite Le mot vient du grec ancien metewros meteōros qui est au dessus de la terre qui designe les particules en suspension dans l atmosphere et logia logia discours ou connaissance MeteorologiePartie deSciences de la Terre sciences de l atmospherePratique parMeteorologueChampsSpecialite en meteorologie d ObjetsTemps circulation atmospheriqueHistoireHistoire de la meteorologie modifier modifier le code modifier Wikidata C est une discipline qui traite principalement de la mecanique des fluides et de la thermodynamique mais qui fait usage de differentes autres branches de la physique de la chimie et des mathematiques Purement descriptive a l origine la meteorologie est devenue un lieu d application de ces disciplines Pour ce faire elle doit s appuyer sur un reseau coherent d observations le premier du genre qui concerne un territoire multinational etendu apparait en 1854 sous la direction du francais Le Verrier qui etablit un reseau europeen de donnees atmospheriques et fonctionne de maniere operationnelle des 1856 La meteorologie moderne permet d etablir des previsions de l evolution du temps en s appuyant sur des modeles mathematiques a court comme a long terme qui assimilent des donnees de nombreuses sources dont les stations les satellites et les radars meteorologiques La meteorologie a des applications dans des domaines tres divers comme les besoins militaires la production d energie les transports aeriens maritimes et terrestres l agriculture la medecine la construction la photographie aerienne ou le cinema Elle est egalement appliquee pour la prevision de la qualite de l air ou de plusieurs risques naturels d origine atmospherique HistoriqueArticle detaille Histoire de la meteorologie Galilee L histoire de la meteorologie connait trois periodes Tout d abord tres tot durant l Antiquite les hommes essaient d interpreter les phenomenes meteorologiques qui rythment leur vie Cependant ils ne se fient qu a leurs sens et affrontent les coleres de la nature Durant cette periode les Chinois sont les premiers a avoir une demarche rigoureuse face aux phenomenes meteorologiques C est donc en Chine que les plus anciennes observations meteorologiques sont averees des 1216 av J C En Europe ce sont les philosophes Grecs precedant Socrate qui essaient d expliquer les phenomenes du ciel et de l atmosphere par l usage de la raison Anaximandre est le premier a expliquer les phenomenes meteorologiques par l intervention des elements et non par des causes divines Xenophane de Colophon 580 475 a decrit a peu pres correctement le cycle de l eau selon le temoignage d Aetius C est de la chaleur du soleil comme cause principale que proviennent tous les meteores Celui ci pompe l humidite de la mer l eau douce en raison de sa legerete se separe puis se resolvant en brouillard forme les nuages par suite de l epaississement la pluie tombe a moins qu elle ne se dissipe en vents Aristote pour sa part invente le terme meteorologie et l applique aux sciences de la Terre en general et non specifiquement aux sciences de l atmosphere Il invente la premiere rose des vents en classant les vents de la Grece en fonction de leur orientation et elabore dans son traite des Meteorologiques la theorie dite du Grand hiver ou il essaie de rationaliser les changements climatiques selon un principe cyclique de compensation du chaud et du froid du sec et de l humide avec l idee que tout changement en un point du globe doit pouvoir se compenser ailleurs afin de maintenir un equilibre global des climats Ce qui a ete un ocean humide jadis est aujourd hui un continent sec et reciproquement selon un ordre de temps qui depasse l echelle de l histoire humaine Tout cela implique donc des refroidissements regionaux durables Grand hiver ou la mer remplace la terre et des rechauffements climatiques paralleles ailleurs suffisamment importants pour assecher des regions entieres du globe A compter du VI e siecle apres la chute de l Empire romain d Occident et le refroidissement climatique de 535 536 commence en Europe une deuxieme periode de l histoire de la meteorologie alors que ces evenements conduisent a une regression brutale qui ira jusqu a la renaissance du XII e siecle Ce debut du Moyen Age mene a l abandon d une grande partie des savoirs greco romains hormis dans les bibliotheques de quelques monasteres Il n en subsiste que quelques dictons meteorologiques issus de recettes transmises oralement et d observations plus ou moins rigoureuses La meteorologie n est alors qu une pseudo science Malgre tout les dictons loin de la rigueur scientifique ne sont pas tous depourvus de sens Le monde byzantin pour sa part a conserve l heritage greco romain mais s epuise en defense militaire de ses territoires contre l empire arabo musulman Ce dernier assimile avec plus ou moins de perspicacite l heritage greco romain celui ci se rediffuse partiellement en Europe lors de la renaissance du XII e siecle et perpetue voire developpe des savoirs coherents jusqu au XIV e siecle L arrivee au XV e siecle des refugies byzantins fuyant les conquetes arabes se solde par un retour de nombreux textes greco romains La troisieme periode de l histoire de la meteorologie commence par la naissance de la meteorologie moderne et donc la fin de l empirisme et des dictons L idee d effectuer des observations regulieres comme base de travail en meteorologie revient a partir du XV e siecle Ce sont d abord une serie d instruments qui sont developpes comme Galilee qui construisit un thermoscope ancetre du thermometre Evangelista Torricelli qui crea le premier vide artificiel et utilisa le concept pour imaginer le premier barometre et Robert Hooke qui redecouvre le principe de l anemometre pour mesurer la vitesse du vent instrument essentiel a la navigation Ensuite c est l etude des phenomenes meteorologiques En Europe Blaise Pascal decouvre que la pression diminue egalement avec l altitude et en infere qu il y a un vide au dela de l atmosphere et Edmond Halley cartographie les alizes comprend que les changements atmospheriques sont causes par le rechauffement solaire diurne En Amerique Benjamin Franklin remarque que les systemes meteorologiques vont d ouest en est en Amerique du Nord publie la premiere carte scientifique du Gulf Stream montre que la foudre est un phenomene electrique relie les eruptions volcaniques et le comportement de la meteo et specule sur les effets de la deforestation sur le climat Au debut du XIX e siecle des concepts plus generaux font jour Le britannique Luke Howard ecrit On the Modification of Clouds dans lequel il donne les noms que nous connaissons maintenant aux nuages a partir du latin Francis Beaufort introduit son echelle descriptive des vents destinee aux marins l echelle de Beaufort qui relie les effets du vent sur les vagues a sa force en nœuds En 1835 dans un article Sur les equations du mouvement relatif des systemes de corps Gaspard Gustave Coriolis decrit mathematiquement la force qui porte son nom la force de Coriolis Cette force est essentielle dans la description du mouvement des systemes meteorologiques comme Hadley l avait pressenti un siecle auparavant En 1838 William Reid publie sa controversee Law of Storms decrivant le comportement des depressions qui divise la communaute scientifique durant dix annees Urbain Le Verrier En meme temps les premiers reseaux d observations se developpaient En 1654 sur les conseils du jesuite Luigi Antinori Ferdinand II de Medicis inaugure le premier reseau meteorologique mondial coordonne par la Societe meteorologique de Florence En 1849 le Smithsonian Institution sous la direction du physicien Joseph Henry commence a mettre sur pied un reseau de stations meteorologiques d observation aux Etats Unis Les observations seront disseminees rapidement grace a l invention en 1837 par Samuel Morse du telegraphe Urbain Le Verrier directeur de l observatoire de Paris et le vice amiral Robert FitzRoy font de meme en Europe en 1856 et 1860 Tous les reseaux d observations mentionnes jusqu a present etaient independants Une information meteorologique cruciale pouvait donc ne pas etre transmise Ceci etait particulierement important en mer Le principal promoteur d echanges internationaux sera l americain Matthew Fontaine Maury En 1853 une premiere conference des representants de dix pays se reunit a Bruxelles pour formaliser une entente et normaliser le codage des donnees meteorologiques En 1873 l Organisation meteorologique internationale est fondee a Vienne par les pays ayant un service meteorologique Les symboles des fronts meteorologiques 1 Front froid 2 Front chaud 3 Occlusion 4 Stationnaire En 1902 apres plus de 200 lachers de ballons souvent effectues de nuit pour eviter l effet de radiation du soleil Leon Teisserenc de Bort decouvrit la troposphere la tropopause et la stratosphere ce qui lance l aerologie appliquee a la meteorologie En 1919 en Norvege l ecole de Bergen sous la direction de Wilhelm Bjerknes developpa l idee des masses d air se rencontrant le long de zones de discontinuite qu on nomma les fronts En alliant la force de Coriolis ces notions et la force de pression elle expliqua la generation l intensification et le declin des systemes meteorologiques des latitudes moyennes Encore aujourd hui les explications meteorologiques simplifiees que l on voit dans les medias utilisent le vocabulaire de l ecole norvegienne Durant la Seconde Guerre mondiale la meteorologie devint un instrument essentiel de l effort de guerre et put beneficier d un soutien jamais vu jusqu a ce moment Des ecoles furent mises sur pied pour former des techniciens et des meteorologues en grand nombre car elle joua un role de premier plan pour le routage des navires et des convois de ravitaillement le deploiement de l aviation et la planification des operations militaires La guerre meteorologique de l Atlantique nord entre autres vit les Allies la Grande Bretagne en particulier et l Allemagne etre en competition pour l acces a des donnees meteorologiques fiables dans l Atlantique Nord et l Arctique Apres la guerre en 1951 l Organisation meteorologique mondiale OMM est fondee par l ONU en remplacement de l Organisation meteorologique internationale creee en 1873 pour la diffusion des donnees meteorologiques La meteorologie etant reliee a la mecanique des fluides voir section science meteorologique des 1922 Lewis Fry Richardson publia Weather prediction by numerical process qui decrivait comment les termes mineurs des equations de mouvement de l air pouvaient etre negliges pour resoudre plus facilement les conditions futures de l atmosphere Cependant ce ne sera qu avec la venue des ordinateurs a la suite du second conflit mondial que son idee sera vraiment mise en pratique a partir des annees 1950 C etait le debut de la prevision numerique du temps une formulation sous forme de programmes informatiques de plus en plus complets permettant de resoudre les equations meteorologiques Premiere image de TIROS 1 de la Terre depuis l espace De nouveaux instruments sont ensuite developpes les premiers radars meteorologiques operationnels grace a plusieurs chercheurs dont entre autres David Atlas et J Stewart Marshall mise en orbite du premier satellite meteorologique en 1960 TIROS 1 Celui ci marque le debut de la collecte de donnees meteorologiques depuis l espace a une resolution de beaucoup superieure aux stations terrestres telecommunications par onde radio au debut du XX e siecle puis par satellites et dans les annees 2000 l internet viennent revolutionner la distribution des informations Le developpement des ordinateurs plus puissants dans les annees 1970 et des superordinateurs dans les annees 1980 mene a une meilleure resolution des modeles de prevision numerique du temps Les recherches sur l atmosphere les oceans et leurs inter relations de phenomenes de grande echelle tels El Nino et les cyclones tropicaux ou de fine echelle comme les orages ameliorent les connaissances des phenomenes meteorologiques Il s ensuit une meilleure parametrisation des equations De plus les instruments de collecte de donnees ont grandement evolue depuis 1960 automatisation de cette collecte teledetection et amelioration de leur resolution amenant des sondages plus precis de l atmosphere Plus recemment l etude des tendances de temperatures et de la concentration de CO2 a pris de l essor A partir de la fin du XX e siecle la majorite des scientifiques ont reconnu l existence d un rechauffement climatique depuis le debut de l ere industrielle Au debut du XXI e siecle un rapport d experts internationaux a reconnu l action humaine comme etant le plus probable responsable d un tel rechauffement et a predit une poursuite de celui ci Science meteorologiqueLe but de la meteorologie est de trouver les lois regissant la dynamique du fluide que l on nomme l air et de pouvoir predire son comportement futur L air est un fluide compressible forme de differents gaz et se trouvant dans une mince couche a la surface d un referentiel en rotation la Terre La meteorologie etant une branche de la physique la theorie des fluides le calcul des forces et la thermodynamique sont mises a profit pour expliquer le comportement de l atmosphere Comportement a echelle large Articles detailles Equations primitives atmospheriques Cyclogenese et Techniques diagnostiques de prevision meteorologique En premier lieu pour expliquer le mouvement de l air a l echelle planetaire echelle dite synoptique on se heurte a sept inconnues pression P temperature T densite de l air r displaystyle rho contenu en eau q trois dimensions x y et z Il faut donc sept equations les trois equations de Navier Stokes de quantite de mouvement relient les forces de pression et de Coriolis selon les trois dimensions la loi des gaz parfaits relie pression et temperature l equation hydrostatique relie la pression et l altitude dP rgdz displaystyle delta P rho g delta z ou g est la constante de gravite l equation de continuite de masse relie la variation de la masse dans un volume d air et sa forme dans le temps voir equations de Navier Stokes l equation de composition relie le contenu en eau de l air et sa variation dans l espace Les equations de bilan de l energie de la thermodynamique tiennent compte des changements de phase d une des composantes importantes de l atmosphere l eau Resoudre ces equations n est pas facile car elles comportent de nombreux termes qui n agissent pas tous a la meme echelle Par exemple dans les equations de quantite de mouvement les equations calculent le mouvement de l air par la difference entre le gradient de pression et la force de Coriolis Comme les forces en cause sont presque egales la difference sera de quelques ordres de grandeur plus petite Une erreur de calcul donne donc de grandes differences dans le resultat De plus l atmosphere est un systeme ou les variables changent de valeur en chaque point Il n est pas possible de la sonder avec une resolution qui nous permettrait de parfaitement definir son etat initial C est pourquoi les premiers meteorologues ont d abord developpe des modeles conceptuels empiriques pour expliquer le comportement de l atmosphere Les fronts creux barometriques et autres termes si bien connus dans le vocabulaire des presentateurs meteo proviennent de ces premieres explications du temps Elles ont ete rendues possibles par le developpement des moyens de sondage de l atmosphere par l aerologie Par la suite les theories de la dynamique de l atmosphere et les donnees obtenues par les radiosondages ont permis de developper des modeles mathematiques en utilisant seulement les termes les plus importants dans les equations et en simplifiant la structure de l atmosphere Avec l avenement de l informatique les termes negliges ont pu etre graduellement incorpores bien qu on ne soit pas encore parvenus a les incorporer tous voir Prevision numerique du temps Toutefois la meteorologie est encore handicapee par la tres faible densite de donnees disponibles Les stations de sondage sont eloignees de plusieurs centaines de kilometres les unes des autres et meme si des capteurs a distance tels les satellites et les radars augmentent la definition de l analyse toutes ces informations comportent des imprecisions assez grandes C est pourquoi la prevision du temps est encore un melange entre les calculs venant des equations et l experience du meteorologiste Comportement a echelle fine Arcus a la base d un cumulonimbus a Enschede aux Pays Bas Articles detailles Orage tornade tourbillon de poussiere et cyclone Les equations vues precedemment comportent certaines hypotheses qui tiennent pour acquis que les mouvements de l air et la condensation se produisent assez lentement pour que la pression la temperature et le contenu en eau s adaptent graduellement Cependant lorsque l on descend a des echelles plus fines de l ordre de quelques metres a quelques kilometres et lorsque les mouvements sont rapides certaines de ces equations ne sont que des approximations Par exemple l equation de l equilibre hydrostatique n est pas respectee dans les orages ou l eau contenue dans les volumes d air en ascendance condense plus lentement qu on pourrait le penser En effet les variations de pression et de temperature se produisent non lineairement dans ce cas Le role de plusieurs chercheurs en meteorologie est donc d enqueter sur les phenomenes a petite echelle comme les orages les tornades et meme sur des systemes a plus large echelle comme les cyclones tropicaux qui comportent des items a fine echelle Couche limite Article detaille Couche limite planetaire Les echanges de chaleur d humidite et de particules se produisent en plus grande partie dans la mince couche d air juste au dessus de la surface terrestre Nous parlons ici de l interaction ocean atmosphere soulevement orographique convergence par le relief zone urbaine versus rurale etc Le frottement est partout present mais tres variable dans cette couche et il cause de la turbulence ce qui rend tres complexes ces echanges Ceci donne lieu a une parametrisation de ceux ci dans le calcul des equations L etude de la couche limite est donc un des domaines importants de la recherche en meteorologie Echelle planetaire Les echelles precedentes etaient toutes reliees au comportement des systemes meteorologiques de quelques minutes a quelques jours Il existe cependant des cycles qui durent des mois ou meme des annees Ces comportements planetaires sont egalement regis par les equations primitives atmospheriques sous la forme de developpement d onde comme les Ondes de Rossby qui vont se propager dans l atmosphere et donner des oscillations de resonance L etude de l echelle planetaire est egalement reliee aux echanges de chaleur et d humidite entre les Tropiques et les regions polaires Un exemple connu de cette echelle est le phenomene El Nino une anomalie de temperature de la surface de la mer dans le Pacifique sud qui est relie a un changement des alizes dans cette region et qui revient a des intervalles variables Moins connus sont l Oscillation de Madden Julian l Oscillation nord atlantique et d autres qui influencent la trajectoire des depressions des latitudes moyennes Cette echelle tend vers celle de la climatologie Specialites Instrumentation Articles detailles Aerologie Station meteorologique Radar meteorologique et Satellite meteorologique La meteorologie depend de la collecte de la valeur des variables de l atmosphere mentionnees precedemment Les instruments comme le thermometre et l anemometre ont d abord ete utilise individuellement puis souvent regroupes dans des stations meteorologiques terrestres et maritimes Ces donnees ont ete d abord tres eparses et prises par des amateurs Le developpement des communications et des transports a force les gouvernements de tous les pays a mettre sur pied au sein de leurs services meteorologiques des reseaux d observation et a developper de nouveaux instruments Dans ces reseaux nationaux les instruments et leur implantation obeissent a des normes severes afin de biaiser le moins possible l initialisation des modeles Le developpement des ballons a la fin du XIX e siecle puis des avions et des fusees au XX e siecle a permis de collecter des donnees en altitude Finalement les radars et satellites ont permis depuis la seconde moitie de ce siecle de completer la couverture a l ensemble du globe La recherche continue d ameliorer les instruments et d en developper de nouveaux Prevision meteorologique Article detaille Prevision meteorologique L histoire de la prevision du temps remonte a des temps immemoriaux avec les oracles et devins Elle ne fut pas toujours bien vue Ainsi une loi anglaise de 1677 condamnait au bucher les meteorologues taxes de sorcellerie Cette loi ne fut abrogee qu en 1959 mais ne fut pas toujours appliquee a la lettre Ainsi le Group Captain James Stagg meteorologue en chef et les membres de ses trois equipes de prevision purent predire une accalmie pour le debarquement de Normandie le matin du 6 juin 1944 sans crainte de subir ce sort La science moderne date vraiment de la fin du XIX e siecle et du debut du XX e La prevision meteorologique est une application des connaissances en meteorologie et des techniques modernes de prises de donnees et d informatique pour predire l etat de l atmosphere a un temps ulterieur Elle s est cependant affirmee depuis la Seconde Guerre mondiale avec l entree en jeu des moyens techniques comme le radar les communications modernes et le developpement des ordinateurs On retrouve plusieurs domaines d application des previsions dont Hydrometeorologie Meteorologie aeronautique Meteorologie agricole ou agrometeorologie Meteorologie cotiere Meteorologie et routeMeteorologie forestiere Meteorologie maritime Meteorologie militaire Meteorologie de la montagne Meteorologie tropicaleMeteorologie et pollution Prevision des orages violents Prevision numerique du temps Prevision des cyclones tropicaux Vigilance meteorologiqueTechnologies de controle meteorologique Article detaille Modification du temps Il n existe dans la litterature scientifique aucun mecanisme de modification deliberee du temps ou du climat qui demontre theoriquement ou en pratique une capacite pour affecter le temps a grande echelle de maniere controlee Seules quelques methodes ont pu jusqu ici donner des resultats localises dans des circonstances favorables Voici quelques exemples de technologies visant a obtenir un certain controle sur certaines conditions atmospheriques HAARP technologie d etude et de modification localisee des proprietes radio electriques de l ionosphere canon anti grele pour tenter de perturber la formation de grele au moyen d ondes de choc anecdotique ensemencement des nuages en lachant une fumee d iodure d argent dans les nuages pour augmenter le nombre de noyaux de condensation disponibles et donc la pluie Ceci aurait dans le cas des orages pour effet d augmenter le nombre de grelons aux depens de leur taille individuelle pour dissiper le brouillard par un rechauffement localise Recherche Beaucoup reste a faire pour comprendre et parametrer les phenomenes meteorologiques Comme mentionne anterieurement les equations qui regissent l atmosphere sont complexes et les donnees in situ difficiles a obtenir dans certains cas Les interactions a meso et micro echelles dans un orage ou un cyclone tropical sont difficilement reproductibles en laboratoire Les chercheurs sur des sujets comme la micrometeorologie la microphysique des nuages la meteorologie radar et l interaction air mer doivent effectuer un raisonnement de physique fondamentale puis utiliser des simulations mathematiques qu ils comparent aux observations Phenomenes meteorologiquesCirculation atmospherique Article detaille Circulation atmospherique La circulation atmospherique est le mouvement a l echelle planetaire de la couche d air entourant la Terre qui redistribue la chaleur provenant du Soleil en conjonction avec la circulation oceanique En effet comme la Terre est un spheroide ayant un axe de rotation incline de 23 5 degres par rapport a son plan de translation autour de notre etoile la radiation solaire incidente au sol varie entre un maximum aux regions faisant face directement au Soleil equateur et un minimum a celles tres inclines par rapport a ce dernier Poles La radiation reemise par le sol est liee a la quantite d energie recue Il s ensuit un rechauffement differentiel entre les deux regions qui ne peut persister sous peine d une augmentation sans fin de ce dernier et c est ce qui cree la circulation atmospherique La pression a la surface et en altitude se repartit donc en zones organisees ou la pression est un maximum anticyclone un minimum depression un minimum local creux barometrique un maximum local crete barometrique Les zones ou les basses temperatures provenant des Poles rencontrent les chaudes temperatures venant de l Equateur se nomment des fronts front froid front chaud et front occlus Certains systemes meteorologiques ont des noms particuliers cyclones tropicaux mousson haboob El Nino blocage d air froid etc El Nino la Nina Articles detailles El Nino et La Nina meteorologie El Nino et l oscillation australe OA sont les deux poles d un meme phenomene appele ENSO qui affecte le sud du Pacifique Les cycles de ce dernier perturbent l equilibre thermodynamique du couple ocean El Nino atmosphere oscillation australe Il est a l origine d importantes modifications de la circulation atmospherique et oceanique ayant des impacts mondiaux L oppose d El Nino est La Nina qui amene des temperatures oceaniques anormalement froides sur l est du Pacifique autour de l equateur L activite orageuse est renforcee sur l ouest du bassin du Pacifique alors que les alizes gagnent en intensite Les effets de La Nina sont a peu pres opposes a ceux d El Nino La Nina et El Nino ne se suivent pas toujours seulement en moyenne une fois sur trois mais la succession rapide de conditions climatiques tres differentes d un regime a l autre peut engendrer un important stress sur la vegetation Vent Article detaille Vent Le vent est un mouvement de l atmosphere Il apparait sur toutes les planetes disposant d une atmosphere Ces mouvements de masses d air sont provoques par deux phenomenes se produisant simultanement un rechauffement inegalement reparti de la surface de la planete par l energie solaire et la rotation de la planete Une representation des variations de force moyenne des vents selon leur orientation et par la le reperage des vents dominants peut etre fait sur les secteurs d une rose des vents Sur Terre plusieurs regions ont des vents caracteristiques auxquels les populations locales ont donne des noms particuliers Les vents sont une source d energie renouvelable et ont ete utilises a travers les siecles a divers usages par les moulins a vent la navigation a la voile ou plus simplement le sechage En montagne le vol a voile utilise pour partie le vent vol de pente et en general montagnes et plaines les courants ascendants generes par l echauffement des particules d air La vitesse du vent est mesuree avec un anemometre mais peut etre estimee par une manche a air un drapeau etc Les vents peuvent etre reguliers ou en rafales On retrouve des corridors de vent tres forts le long des zones de contraste de temperatures qu on appelle courant jets Sous les orages la transformation du cisaillement horizontal du vent en tourbillon vertical donne une tornade ou une trombe marine Le meme phenomene peut se produire sans nuage et donne un tourbillon de poussiere La descente de l air vers le sol avec les precipitations dans un orage donne une rafale descendante En mer les fronts de rafales sont appelees grains Le relief est aussi la cause de vents catabatiques ou anabatiques Nuages et precipitations Articles detailles Nuage Precipitations et Hydrometeore L atmosphere terrestre est constituee principalement d azote pres de 80 d oxygene et de vapeur d eau Ses mouvements verticaux permettent la compression ou la dilatation de ce gaz selon la loi des gaz parfaits dans un processus habituellement adiabatique La quantite maximale de vapeur d eau que peut contenir l air est fonction de la temperature de celui ci Lorsque l air s eleve il se dilate et sa temperature diminue permettant la condensation de la vapeur d eau a saturation en gouttelettes Un nuage est alors forme Un nuage est donc un ensemble de gouttelettes d eau ou de cristaux de glace en suspension dans l air L aspect du nuage depend de la lumiere qu il recoit de la nature de la dimension du nombre et de la repartition des particules qui le constituent Plus l air est chaud plus il peut contenir de la vapeur d eau et plus le nuage sera important Plus les mouvements verticaux de l air sont forts plus le nuage aura une extension verticale importante On distingue deux types principaux de nuages les nuages stratiformes qui proviennent du mouvement a grande echelle de l atmosphere et les nuages convectifs qui eux se forment localement quand l air est instable Ces deux types de nuages peuvent se retrouver a tous les niveaux de la troposphere et sont subdivises selon la hauteur ou ils se trouvent basse moyenne elevee Si le mouvement vertical est suffisant les gouttelettes ou les cristaux de glace fusionneront pour donner des precipitations liquides ou solides pluie bruine neige grele gresil verglas et granule de glace Elles seront sous forme continue avec les nuages stratiformes et sous formes d averses ou d orages dans ceux convectifs D autres hydrometeores se forment au sol comme la brume et le brouillard Phenomenes accessoires Les phenomenes meteorologiques sont souvent accompagnes de ou produisent des phenomenes secondaires Le vent souleve du sol des solides non aqueux des lithometeores qui restent en suspension dans l atmosphere La brume seche est ainsi une suspension dans l air de particules invisibles a l œil nu et seches suffisamment nombreuses pour donner a l air un aspect opalescent Dans les regions seches la brume de sable est une suspension de poussieres ou de petits grains de sable qui restent dans l air apres une tempete de vent Le chasse poussiere ou chasse sable est de la poussiere ou du sable souleves du sol a des hauteurs faibles ou moderees par un vent suffisamment fort et turbulent Quand le vent augmente on assiste a des tempetes de sable ou de poussiere qui atteignent de grandes hauteurs Quand un vortex tres local se forme dans les regions desertiques il y a souvent des tourbillons de poussiere un genre de tornade sans nuages Certains phenomenes lumineux sont dus a la reflexion la refraction la diffraction ou a l interference de la lumiere sur les particules presentes dans l atmosphere Ce sont des photometeores Ainsi le halo et les parhelies qui peuvent apparaitre autour du Soleil ou de la Lune sont dus a la refraction ou la reflexion de la lumiere sur des cristaux de glace dans l atmosphere Ces phenomenes ont la forme d anneaux d arcs de colonnes ou de foyers lumineux Autour du Soleil les halos peuvent avoir certaines couleurs alors qu autour de la Lune ils paraissent toujours blancs De meme la couronne est constituee d un ou de plusieurs anneaux colores observables autour du Soleil ou de la Lune lorsqu il elle se trouve derriere des nuages minces comme les altocumulus Elle est due a la diffraction de la lumiere sur les particules des nuages D autres phenomenes sont dus a la diffraction de la lumiere L irisation generalement du bleu et ou du vert pale est la presence de couleur sur les bords des nuages a cause de la diffraction de la lumiere Une gloire est formee d anneaux colores qui apparaissent autour de l ombre de l observateur sur un nuage ou le brouillard en contrebas L arc en ciel dont les couleurs vont du violet au rouge apparait lorsque la lumiere venant d une eclaircie passe dans une atmosphere remplie de gouttes de pluie Les anneaux de Bishop sont un phenomene lumineux qui apparait sur des particules solides apres une eruption volcanique par exemple formant des anneaux bleuatres a l interieur et rouges a l exterieur cause par la diffraction des rayons lumineux sur ces particules Le mirage est du aux densites differentes des couches d air que traverse le rayon lumineux Deux cas peuvent se produire sur un sol surchauffe un objet eloigne devient visible mais en image inversee comme s il se reflechissait sur une etendue d eau C est le mirage des deserts le meme phenomene se produit sur les routes goudronnees Sur un sol plus froid que l air l image de l objet parait au dessus de l objet vu directement De tels mirages s observent souvent en montagne ou au dessus de la mer C est ainsi que l on peut voir des objets situes en dessous de l horizon Les pied de vents sont des rayons solaires passant entre les nuages et vus a contre jour rayons qu on percoit alors comme un faisceau lumineux dans le ciel ou comme une douche de lumiere Il y a egalement diverses manifestations de l electricite atmospherique sous forme de lumieres ou de bruits appelees electrometeores La plupart sont associes aux orages ou on observe des decharges brusques d electricite Il s agit de la foudre de l eclair et du tonnerre Le feu de Saint Elme est un type particulier de foudre Finalement bien que non associees a la meteorologie les aurores polaires sont des phenomenes lumineux apparaissant dans les hautes couches de l atmosphere en forme d arcs de bandes ou de rideaux Les aurores sont frequentes aux hautes latitudes ou les particules ionisees du vent solaire sont deviees par les poles magnetiques et viennent frapper l atmosphere EnvironnementRechauffement climatique Article detaille Changement climatique Le rechauffement climatique est un phenomene d augmentation de la temperature moyenne des oceans et de l atmosphere a l echelle planetaire et sur plusieurs annees Dans son acception commune ce terme est applique au changement climatique observe depuis environ 25 ans c est a dire depuis la fin du XX e siecle La plupart des scientifiques attribuent la plus grande partie de ce rechauffement aux emissions de gaz a effet de serre GES d origine humaine La probabilite que le rechauffement climatique depuis 1950 soit d origine humaine est de plus de 90 selon le quatrieme rapport du Groupe d experts intergouvernemental sur l evolution du climat GIEC charge d etablir une synthese des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet Cette these n est contestee que par une minorite de personnalites L American Meteorological Society indique que le changement climatique exacerbe les evenements meteorologiques extremes Climatologie appliquee En tant que discipline mesurant differentes sources d energies ou ressources renouvelables l ensoleillement le vent les precipitations etc la meteorologie permet de mesurer les quantites d energie renouvelable et eau disponibles et de prevoir leur disponibilite dans le temps Elle ameliore le reperage des situations les plus propices aux sources alternatives d energie qui peuvent contribuer a limiter le rechauffement et permet de mieux adapter l habitat bioclimatique et les besoins en efficience energetique a chaque contexte climatique Les anglophones parlent aussi de biometeorologie et bioclimatologie et en France des formations specialisees dans le domaine environnemental sont diffusees entre autres par Meteo France qui propose des modules comme Meteorologie de l environnement Meteorologie pour le potentiel eolien et Environnement L epidemiologie et l ecoepidemiologie font aussi appel aux sciences du climat Phenomenes relies aux conditions meteorologiques Cette section contient une ou plusieurs listes Le texte gagnerait a etre redige sous la forme de paragraphes synthetiques Les listes peuvent demeurer si elles sont introduites par une partie redigee et sourcee de facon a bien resituer les differents elements aout 2024 Cette section ne cite pas suffisamment ses sources aout 2024 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Anemomorphose deformation de la forme des plantes et des paysages vegetaux sous l effet des vents dominants et des embruns Carambolages causes par de mauvaises conditions meteorologiques Accidents d avion dus aux orages ou tempetes Desertification due aux changements climatiques Feux de foret dus a la foudre ou attises par les vents L exposition a des conditions de froid ou de chaleur extremes engendre hypothermie hyperthermie Inondations par des precipitations abondantes Les variations de pressions atmospheriques sont soupconnees de declencher les migraines Les conditions d ensoleillement et de chaleur sont des facteurs dans la formation de l ozone au niveau du sol et du smog Pluie d animaux dont la cause probable est le transport d animaux par des trombes marines Rechauffement global qui change le climat Notes et references a et b L histoire de la meteorologie Le site de la Fondation La main a la pate sur fondation lamap org consulte le 23 mars 2016 Alfred Fierro Histoire de la meteorologie Editions Denoel 22 mars 1991 320 p ISBN 978 2 207 23838 7 p 18 Daniel Parrochia Meteores essai sur le ciel et la cite Champ Vallon 1997 lire en ligne p 21 Alain Liotier Anemometre Evolution technique et inventions sur Anemotech consulte le 2 aout 2013 en William Reid 1791 1858 site internet par John D Reid 2006 en Dario Camuffo et Chiara Bertolin The earliest temperature observations in the world the Medici Network 1654 1670 Climatic Change vol 111 no 2 mars 2012 p 335 363 DOI 10 1007 s10584 011 0142 5 en Joseph Henry 1797 1878 sur Smithsonian Institution 2006 consulte le 20 juillet 2013 en Meteorology sur Smithsonian Institution 2006 consulte le 20 juillet 2013 La Meteorologie Societe meteorologique de France 1995 p 11 en National Weather Service Description du modele Norvegien des depressions de latitudes moyennes NOAA 2006 Radar in Meteorology de David Atlas publie par l American Meteorological Society a et b Le rapport 2007 du GIEC utilise le terme tres probable cf p 49 L essentiel de l elevation de la temperature moyenne du globe observee depuis le milieu du XX e siecle est tres probablement attribuable a la hausse des concentrations de GES anthropiques en The problem of Weather Prediction as seen from the standpoints of Mechanics and Physics par Wilhelm Bjerknes dans le site de NOAA accede le 2006 12 14 en J R Garratt J R The atmospheric boundary layer Cambridge Cambridge University Press 1992 1re ed 316 p relie ISBN 978 0 521 38052 2 et 0 521 38052 9 Martine Tabeaud Concordance des temps De Le Verrier a Al Gore Actuel sur EspaceTemps net 18 fevrier 2008 consulte le 24 novembre 2010 La rose des vents Comprendre la meteo Meteo France version du 14 aout 2007 sur Internet Archive en GIEC IPCC en anglais The IPCC 4th Assessment Report is coming out A picture of climate change the current state of understanding ONU 2007 consulte le 30 juillet 2008 PDF en GIEC IPCC en anglais Climate Change 2001 Synthesis Report 2001 consulte le 9 janvier 2010 Le changement climatique exacerbe les evenements meteorologiques extremes sur Reporterre consulte le 12 decembre 2018 Tromp S W 1980 Biometeorology the impact of the weather and climate on humans and their environment Heyden and Sons London England Ecole nationale de la meteorologie Stage Meteorologie Modulaire Meteo France 2007 consulte le 12 octobre 2009 fr en Olivier Cantat1 Edwige Savouret et Laurent Brunet Les anemomorphoses vegetales quelle signification geoclimatique reelle Climatologie vol 6 2009 p 9 31 DOI 10 4267 climatologie 373 lire en ligne consulte le 13 aout 2024 Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Meteorologie sur Wikimedia Commonsmeteorologie sur le WiktionnaireDepartement Meteorologie sur WikiversityMeteorologie sur Wikinews Une categorie est consacree a ce sujet Meteorologie Bibliographie Alfred Fierro Histoire de la meteorologie Editions Denoel 1991 315 p Bureau scientifique des longitudes Encyclopedie scientifique de l univers La terre les eaux l atmosphere vol 1 Paris Gaulthier villars Bordas 1884 2e ed 346 p ISBN 978 2 04 015549 0 Philippe Claire Faire la pluie ou le beau temps Paris Buchet Chastel coll Environnement 2005 212 p ISBN 2 283 02023 9 Robert Delmas Serge Chauzy Jean Marc Verstrade et Helene Ferre Atmosphere ocean et climat Belin Paris Pour la Science 2007 288 p ISBN 978 2 7011 4508 2 Vincent Dubreuil et Jean Pierre Marchand Le climat l eau et les Hommes Presses universitaires de Rennes coll Espace et Territoire 1997 334 p ISBN 978 2 86847 245 8 Alex Hermant Traqueurs d orages Paris Nathan HER coll Les rendez vous de la nature 2002 256 p ISBN 978 2 09 260546 2 Reinhardt Hess La Meteorologie au fil des mois elements de surveillance projet d observations conseils Images coll Observer et decouvrir 1993 128 p Traduction de Hobby Natur Wetterbeobachtung durch das Jahr Mosaik Verlag Gmbh Munich 1993 ISBN 2 908136 70 8 Richard Leduc et Raymond Gervais Connaitre la meteorologie Presses de l Universite du Quebec 1985 299 p ISBN 978 2 7605 0365 6 et 2 7605 0365 8 lire en ligne Fabien Locher Le Savant et la Tempete Etudier l atmosphere et prevoir le temps au XIX e siecle Rennes Presses universitaires de Rennes coll Carnot 2008 avec notamment une analyse complete sur Le Verrier et les debuts de la prevision meteorologique savante et un chapitre sur l histoire des meteorologistes amateurs Michel Magny Une histoire du Climat des derniers mammouths au siecle de l automobile Paris Errance coll Collection des Hesperides 1995 176 p ISBN 978 2 87772 100 4 Gavin Pretor Pinney trad de l anglais Le guide du chasseur de nuage Paris Editions Jean Claude Lattes coll Les aventures de la connaissance 2007 378 p ISBN 978 2 7096 2847 1 Traduction par Judith Coppel Grozdanovitch de The Cloudspotter s guide Hodder amp Stoughton London 2006 Sylvie Malardel Fondamentaux de meteorologie 2e edition Toulouse Editions Cepadues 2009 711 p ISBN 978 2 85428 851 3 Joel Collado et Jean Christophe Vincendon Les metiers de la meteo histoire et patrimoine Carbonne Nouvelles Editions Loubatieres 2015 176 p ISBN 978 2 86266 706 5 Articles connexes meteore mot qui a change de sens mais qui etymologiquement a donne meteorologie Glossaire de la meteorologie Circulation atmospherique et Modele des ceintures d ecoulement Climatologie Geopotentiel Cyclogenese et Cyclogenese tropicale Meteorologie de l Europe Risque naturel Organisation meteorologique mondiale Mesure de temperature par satelliteLiens externes Ressources 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