Cyclone extratropical 1090083 31083375 2008-06-28T02:13:15Z CommonsDelinker 152115 [[commons:Image:800px-Cyclonemodels.gif|800px-Cyclonemodels.gif]] remplacée par [[commons:Image:Cyclonemodels.gif|Cyclonemodels.gif]], comme demandé par [[commons:User:Rlevse|Rlevse]]. Raison : Was in category "Duplicate", although NOT an exact dup [[Image:Uk-cyclone-Français.PNG|thumb|right|250px|Graphique météorologique fictif d'un cyclone extratropical affectant la [[Grande-Bretagne]] et l'[[Irlande]]. Les flèches bleues et rouges entre les [[Isobare (météorologie)|isobares]] indiquent la direction des vents, alors que le symbole '''D''' marque le centre de la [[Dépression (météorologie)|dépression]], soit l'endroit de la plus basse [[pression atmosphérique]].]] Un '''cyclone extratropical''', parfois nommé '''cyclone des latitudes moyennes''', est un système météorologique de basse [[pression atmosphérique|pression]], d'[[échelle synoptique]], qui se forme entre la ligne des tropiques et le cercle polaire. Il est associé à des [[front (météorologie)|front]]s, soit des zones de [[gradient]]s horizontaux de la [[température]] et du [[point de rosée]], que l'on nomme aussi "zones [[barocline]]s"<ref name="ExtraLessonMillUni"> {{en}}{{lien web | titre = ESCI 241 – Meteorology; Lesson 16 – Extratropical Cyclones | auteur = Dr. DeCaria | éditeur = [http://muweb.millersville.edu/~esci/ Department of Earth Sciences, Millersville University, Millersville, Pennsylvania] | année = [[2005]] | url = http://www.atmos.millersville.edu/~adecaria/ESCI241/esci241_lesson16_cyclones.html | consulté le = 2006-10-21 }} </ref>. Les cyclones extratropicaux ont des caractéristiques différentes des [[Cyclone tropical|cyclones tropicaux]], alimentés par la [[convection]], et des [[Cyclone polaire|cyclones polaires]] plus au nord. Ils sont en fait les [[Dépression (météorologie)|dépression]]s météorologiques qui passent quotidiennement sur la majorité du globe. Avec les [[anticyclone]]s, ils régissent le [[Temps (météorologie)|temps]] sur la Terre, produisant [[nuage]]s, [[pluie]], [[vent]]s et [[orage]]s. ==Terminologie== L'expression ''cyclone extratropical'' est souvent raccourcie à "[[cyclone]]", ceci est imprécis car ce dernier terme s'applique à de nombreux types de zones dépressionnaires ayant des origines diverses. L'adjectif ''extratropical'' signifie que ce type de cyclone se produit en général aux [[latitude]]s moyennes de la [[Terre]]. On les connait sous différents autres noms: ''cyclones des latitudes moyennes'' ou ''dépressions des latitudes moyennes'', en raison de leur lieu de formation. On a également les cyclones ''post-tropicaux'', s'ils sont le résultat d'une ''transition extratropicale''<ref name="ExtraLessonMillUni">ExtraLessonMillUni</ref><ref name="ExtratropicalPhases">{{en}}{{lien web | titre = Synoptic Composites of the Extratropical Transition Lifecycle of North Atlantic TCs as Defined Within Cyclone Phase Space | auteur = Robert Hart and Jenni Evans | éditeur = [http://ams.confex.com/ American Meteorological Society] | date = 2003 | url = http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/70524.pdf | consulté le =2006-10-03 }}</ref>, soit la capture par la [[circulation atmosphérique]] des restants d'un cyclone tropical. Les [[Météorologue|prévisionniste]]s et le public les nomment en général seulement "dépressions" ou "basses pressions". Les cyclones extratropicaux sont surtout de nature [[barocline]] parce qu'ils se forment le long de zones de [[gradient]] de la [[température]] et du [[point de rosée]]. Ils peuvent devenir ensuite [[barotrope]]s lorsque la distribution de la chaleur autour du cyclone devient pratiquement uniforme. ==Formation== [[Image:Extratropical formation areas.jpg|thumb|250px|right|Zones approximatives de formation des cyclones extratropicaux]] Les cyclones extratropicaux se forment dans une région située entre le 30° et le 60° de [[latitude]] de part et d'autre de l'[[Équateur (ligne équinoxiale)|équateur]], soit par [[cyclogénèse]], soit par transition extratropicale. Une étude des cyclones extratropicaux dans l'[[Hémisphère Sud]] montre qu'entre les 30{{e}} et 70{{e}} [[Parallèle (géographie)|parallèles]], il y a en moyenne 37 cyclones en activité pour chaque période de 6 heures.<ref name="VarSouthCyc"> {{en}}{{lien web | titre = Variability of Southern Hemisphere Extratropical Cyclone Behavior, 1958–97 | auteur = Ian Simmonds and Kevin Keay | éditeur = [http://ams.allenpress.com/ American Meteorology Society (Allenpress Inc)] | année = 2000 | url = http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-document&doi=10.1175%2F1520-0442(2000)013%3C0550:VOSHEC%3E2.0.CO%3B2#I1520-0442-13-3-550-F04 | consulté le=2006-10-20 }}</ref> Une autre étude dans l'[[Hémisphère Nord]] suggère qu'il se crée environ 234 cyclones extratropicaux significatifs chaque [[hiver]].<ref name="WinterStormsNorth"> {{en}}{{lien web | titre = Winter Storms in the Northern Hemisphere (1958-1999) | auteur = S.K. Gulev, O. Zolina, and S. Grigoriev | éditeur = [http://www.co2science.org/ CO<sub>2</sub> Science] | année = 2001 | url = http://www.co2science.org/scripts/CO2ScienceB2C/articles/V4/N37/C2.jsp | consulté le =2006-10-20 }}</ref> {{Clr}} ===Cyclogénèse=== {{Article détaillé|Cyclogénèse}} [[Image:CONV-DIV-JET.png|thumb|right|250px|Un courant jet de haute altitude. DIV indique les régions de divergence en altitude qui causeront une convergence à la surface et initieront la cyclogénèse.]] Les cyclones extratropicaux sont qualifiées de cyclones barocliniques car leur développement a lieu le long de [[Front (météorologie)|fronts météorologiques]] où on retrouve un [[Cisaillement (météorologie)|cisaillement]] vertical important des vents. Ce cisaillement crée en altitude le [[courant-jet]] autour duquel on retrouve des zones de [[subsidence]] et d'[[Ascendance (météorologie)|ascendance]] de l'air. Ces dernières sont responsables de la cyclogénèse. En effet, les vents au cœur du courant-jet sont plus forts qu'autour de celui-ci. Lorsqu'il se déplace, on a une accumulation d'air dans la zone d'où il s'approche et une perte dans celle qu'il délaisse. Sur l'image ci-contre, on voit la répartition des zones où l'air converge et diverge par rapport au cœur du courant-jet. Dans les quadrants de [[Divergence (mathématiques)|divergence]], on a une perte d'air en altitude ce qui crée un appel d'air des couches inférieures et génère une convergence en surface pour compenser. Ce processus donne deux choses: une diminution de la [[Pression atmosphérique|pression à la surface]], car la masse de la colonne d'air à cet endroit est moindre, et la rotation cyclonique de l'air, à cause de la déviation par la [[force de Coriolis]]. Le passage du courant-jet au-dessus d'une zone frontale plus ou moins stationnaire est donc l'initiateur de ce type de dépressions météorologiques. ===Intensité=== {{Article détaillé|Bombe (météorologie)}} Les cyclones extratropicaux vont varier en intensité. On peut retrouver de faibles dépressions d'à peine 1000 hPa qui vont donner des vents légers et peu de précipitations mais également des tempêtes dévastatrices. Dans l'[[Océan Arctique|Arctique]], la pression moyenne pour des cyclones est de 988&nbsp;millibars en hiver et de 1&nbsp;000&nbsp;millibars en été.<ref name="ArcticCycloneStats">{{en}}{{lien web | titre = A cyclone statistics for the Arctic based on European Centre re-analysis data (Abstract) | Auteur = BRÜMMER B.; THIEMANN S.; KIRCHGÄSSNER A.; | éditeur = Springer, Wien, [[Autriche]] | date= [[1986]] | url = http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=861335 | consulté le =2006-10-04 }}</ref> Une rapide chute de la [[pression atmosphérique]] dans ces systèmes est due à des forces importantes exercées par le courant-jet. Lorsque les pressions descendent de plus d'un [[Bar (unité)|millibar]] par heure, on nomme un tel cyclone une '''bombe'''<ref name="BombNWAtlantic">{{en}}{{lien web | titre = Bomb cyclones ravage northwestern Atlantic | auteur = Jack Williams | éditeur = [[USA Today]] | année = [[2005]] | url = http://www.usatoday.com/weather/tg/wnoreast/wbombs.htm | consulté le = 2006-10-06 }}</ref><ref name="BombDef> {{en}}{{lien web | titre = [[American Meteorological Society]] Glossary - Bomb | éditeur = [http://www.allenpress.com Allen Press Inc.] | année = 2000 | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=bomb1 | consulté le =2006-10-03 }}</ref>. Ces bombes font rapidement chuter la pression à moins de 980&nbsp;[[hPa]] lorsque les conditions leur sont favorables. Par exemple, cela se produit à proximité de gradients de température naturels permanents, comme le [[Gulf Stream]], qui s'ajoutent à une zone frontale déjà présente dans l'atmosphère. Plus la divergence dans les hautes couches est importante, plus le cyclone se renforce. Les ''bombes'' ont une puissance comparable à celle d'un [[Cyclone tropical|ouragan]] et se forment le plus souvent sur l'[[Océan Atlantique|Atlantique Nord]] et le [[Océan Pacifique|Pacifique Nord]] entre la mi-novembre et la fin de février. ===Transition extratropicale=== {{Article détaillé|Cyclogénèse tropicale}} [[Image:ETS Florence 2006.jpg|thumb|L'[[Ouragan Florence (2006)|ouragan Florence]] dans l'Atlantique Nord après sa transition d'ouragan en cyclone extratropical]] Les [[Cyclone tropical|cyclones tropicaux]] se transforment souvent en cyclones extratropicaux à la fin de leur existence tropicale. En général, cela se produit entre les 30° et 40° de latitude lorsqu'ils sont capturés dans la circulation rapide d'ouest à ces latitudes. Lors de la transition, le cyclone amorce son entrée dans une masse d'air en altitude plus froide. Sa source d'énergie passe alors du relâchement de [[chaleur latente]], par la [[Énergie de vaporisation|condensation]] provenant des orages en son centre, en processus baroclinique. Le système de basse pression perd ensuite son cœur chaud et devient un système à cœur froid. Lors de ce processus, un cyclone en transition extratropicale (connu au [[Canada]] comme étape post-tropicale)<ref name="CanHurrCenterGlossary">{{lien web | titre = Glossaire des termes sur les ouragans | éditeur = [[Centre canadien de prévision d'ouragan]] | année = [[2003]] | url = http://www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/hurricanes9_f.html | consulté le = 2006-10-04 }}</ref> va invariablement former ou se fondre avec les fronts environnants et/ou rejoindre un important système baroclinique. La taille du système semble alors croître mais son cœur faiblit. Cependant lorsque la transition est achevée, la tempête peut reprendre en puissance, grâce à l'énergie baroclinique, si les conditions environnementales sont favorables. Le cyclone modifiera aussi sa forme, devenant graduellement moins symétrique. En de rare occasions, un cyclone extratropical peut se transformer en cyclone tropical s'il atteint une région de l'océan avec des eaux plus chaudes et où l'on retrouve un cisaillement vertical faible des vents . La principale saison de cette cyclogénèse subtropicale se situe entre septembre et octobre, lorsque la différence entre la température de l'air en altitude et la [[température de surface de la mer]] est la plus grande. Ceci conduit à une [[Gradient thermique adiabatique#Atmosphère stable et atmosphère instable|instabilité potentielle]] plus importante.<ref name="HistSubTropCyclones">{{lien web | titre = A Fifty year History of Subtropical Cyclones | auteur = David M. Roth | éditeur = [[Hydrometeorological Prediction Center]] | année = [[2002]] | url = http://www.hpc.ncep.noaa.gov/research/roth/Subpreprint.pdf | consulté le = 2006-10-04 }}</ref> ==Structure== ===Pression et distribution horizontale des vents=== {{Article détaillé|Vent géostrophique}} [[Image:Quikscatcyclone.jpg|thumb|right|250 px|Image [[QuikSCAT]] de cyclones extratropicaux au-dessus de l'océan. Notez que les vents les plus violents se trouvent hors de l'occlusion.]] La plus basse pression d'un cyclone extratropical se trouve en son centre. La circulation des vents autour d'un tel système est dans le [[Sens trigonométrique|sens inverse des aiguilles d'une montre]] dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Le tout est causé par la force de Coriolis. En effet, le gradient de pression et la force de Coriolis doivent à peu près s'équilibrer pour éviter que le cyclone ne s'effondre lui-même et la balance entre les deux donne le vent. Ce dernier est donc plus ou moins parallèle aux [[Isobare (météorologie)|isobares]] et peut être estimé par le vent géostrophique. La pression au centre du cyclone va diminuer au fur et à mesure de sa croissance et les vents vont s'intensifier. Les vents les plus forts se retrouvent en général du côté froid des fronts et de l'[[Front occlus et trowal|occlusion]], soit celui vers les pôles. C'est un secteur où le gradient de pression est maximum.<ref name="ww2010PGF">{{lien web | titre = WW2010 - Pressure Gradient Force | éditeur = [http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/abt/home.rxml [[Université de l'Illinois]]] | année = [[1999]] | url = http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/pgf.rxml | consulté le =2006-10-11 }}</ref> Le sens de rotation des vents dans ces systèmes pousse l'air froid vers l'équateur et l'air chaud vers les pôles. Dans la plupart des cyclones extratropicaux, la zone frontale prend la forme d'une [[onde]], comme dans le schéma de droite. À cause de cette apparence sur les images [[satellite météorologique|satellitaires]], les cyclones extratropicaux sont parfois appelés ''onde frontale'' au début de leur développement. Aux [[États-Unis]], l'ancien nom d'un tel système était "onde frontale chaude".<ref name="GlobalAverageSLP">{{lien web | titre = The Atmosphere in motion: Pressure & mass | éditeur = [http://www.sbs.ohio-state.edu/ [[Université de l'État de l'Ohio]]] | année = [[2006]] | url = http://geog-www.sbs.ohio-state.edu/courses/G520/bmark/Lecture%2013-Chp9,%20Atmosphere%20in%20motion-P&mass.pdf#search=%22average%20surface%20atmosphere%20pressure%20distribution%22 | consulté le =2006-10-04 }}</ref> [[Image:Cyclo2.gif|thumb|250px|right|Cyclonisation et développement]]Alors qu'il se renforce, le [[front froid]] se déplace à l'arrière du système et le [[front chaud]] à l'avant. Le premier se déplace en général plus rapidement que le second car l'air froid plus [[densité|dense]] repousse l'air chaud en altitude plus facilement. Lorsque le front froid rattrape et dépasse le front chaud, on parle du stade d'[[occlusion]]. Lors de cette dernière, le système dépressionnaire se déplace toujours, mais un ralentissement commence à se faire sentir. On retrouve alors une langue d'air chaud en altitude, entre la dépression et les fronts, qu'on appelle front occlus ou [[Front occlus et trowal|trowal]], selon sa position au sol ou en altitude. Le cyclone devient alors [[barotrope]], c'est-à-dire de température [[isotrope|isotropiquement]] froide dans la verticale. Il s'en suit, au centre, une remontée de la [[pression]] et un affaiblissement tel que le système deviendra stationnaire dans bien des cas et disparaîtra éventuellement. ===Structure verticale=== Les cyclones extratropicaux s'incurvent vers l'air froid et se renforcent en altitude, dépassant parfois les 9000 mètres d'épaisseur.<ref name="MidLatVertStructure">{{lien web | titre = Mid-Latitude Cyclones: Vertical Structure | auteurr = Andrea Lang | éditeur = [http://www.aos.wisc.edu/ Départment des sciences atmosphériques et océaniques de l'[[Université du Wisconsin-Madison]] ] | année = [[2006]] | url = http://www.aos.wisc.edu/~aalopez/aos101/wk14.html | consulté le =2006-10-03 }}</ref> La température au centre du cyclone est plus froide que celle environnante: c'est exactement l'inverse de celle d'un [[cyclone tropical]]. C'est pourquoi on les nomme parfois "dépressions à cœur froid".<ref name="AnlFcastHelp">{{lien web | titre = Cyclone Phase Analysis and Forecast: Help Page | auteur = Robert Hart | éditeur = [http://moe.met.fsu.edu Départment de Météorologie de la ''Florida State University''] | année = [[2003]] | url = http://moe.met.fsu.edu/cyclonephase/help.html | consulté le =2006-10-03 }}</ref> On peut analyser les cartes à différents niveaux de pression, comme les cartes de pression à 700 hPa (environ 3 000 mètres d'altitude), pour se rendre compte des caractéristiques d'un système à cœur froid en fonction de l'altitude. Les diagrammes de phases cycloniques permettent ensuite de déterminer si un cyclone est tropical, subtropical, ou extratropical.<ref name="CycPhaseEvolution"> {{lien web | titre = Cyclone phase evolution: Analyses & Forecasts | auteur = Robert Hart | éditeur = [http://moe.met.fsu.edu Départment de Météorologie de la ''Florida State University''] | année = [[2006]] | url = http://moe.met.fsu.edu/cyclonephase/ | consulté le = 2006-10-03 }}</ref> ==Évolution du cyclone== {{Article détaillé|Cyclogénèse}} [[Image:Cyclonemodels.gif|thumb|right|350px|Modèles norvégiens et de Shapiro-Keyser d'évolution différente des structures de fronts]] Il existe actuellement deux modèles des cycles et de l'évolution d'un cyclone - le modèle norvégien et le modèle de Shapiro-Keyser. <ref name="UnifiedSurfaceAnalysisManual">{{lien web | titre = Unified Surface Analysis Manual | auteur = David M. Roth | éditeur = [http://www.hpc.ncep.noaa.gov/ [[Hydrometeorological Prediction Center]] (NOAA)] | année = [[2005]] | url = http://www.hpc.ncep.noaa.gov/sfc/UASfcManualVersion1.pdf | consulté le =2006-10-11 }}</ref> ===Modèle norvégien=== [[École de météorologie de Bergen|L'école norvégienne de météorologie]] a développé un modèle idéalisé de formation, maturation et mort des dépressions des latitudes moyennes durant la [[Première Guerre mondiale]]. En [[1919]], ces [[météorologiste]]s ont publié les résultats de leurs recherches basé presque exclusivement sur des observations de surface et seulement quelque sondages d'altitude. Ce concept s'est graduellement répandu dans le monde <ref>{{en}} [http://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/synoptic/cyclone.htm '''Norwegian Cyclone Model''' par le [[National Weather Service]]], accédé le 2006-12-07</ref>{{,}}<ref>{{fr}} [http://www.msc.ec.gc.ca/education/aware/chapter_8_f.cfm '''Les systèmes frontaux''' par [[Environnement Canada]], accédé le 2006-12-07]</ref>. Le point principal de ce modèle est que ce processus est prévisible alors que la dépression progresse à travers la frontière frontale et entre graduellement dans la [[masse d'air]] froid. On retrouve donc l'onde initiale le long de la partie la plus près de l'air chaud alors que les systèmes matures se retrouvent dans l'air froid et qu'un nouvelle onde frontale s'en éloigne avec le front <ref>{{en}} [http://weather.ou.edu/~metr4424/Files/Norwegian_Cyclone_Model.pdf '''The Norwegian Cyclone Model''' par l'École de météorologie de l'[[Université d'Oklahoma]]], accédé le 2006-12-07]</ref>. ===Modèle de Shapiro-Keyser=== Avec l'avènement des [[radiosondage]]s et des photos satellitaires, les météorologues se sont aperçus que le comportement des systèmes dépressionnaires ne correspondaient pas exactement au modèle norvégien. Shapiro et Keyser ont proposé une variante en 1990<ref name="CIMMSStrucEvoTLF"> {{en}} [http://www.cimms.ou.edu/~schultz/papers/marwealog.html David M. Schultz et Heini Werlicite: '''Determining Midlatitude Cyclone Structure and Evolution from the Upper-Level Flow'''], sur le site de [[Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies]] (2001-01-05), consulté le 2006-12-15</ref>. Ils se sont rendu compte que le front froid semblait se détacher, durant la phase de maturation, de la dépression lorsque le flux d'altitude était fortement [[confluent|confluant]]. La température autour de cette dernière s'homogénéisait derrière le front chaud. Éventuellement l'air doux fait le tour de la dépression dans ce qu'ils ont appelé la '''séclusion''' au lieu d'une occlusion conventionnelle. L'air doux en surface dans ce secteur est surmonté d'air froid et devient très instable. De la convection se développe et le gradient de pression est très serré menant à des vents violents. ==Mouvement== [[Image:Zonalflow.gif|thumb|right|250 px|Noter le flux dominant d'ouest en est, dite zonal, tel que présenté dans cette carte d'[[isohypse]]s de 500 hPa]] Les cyclones extratropicaux se déplacent donc généralement d'ouest en est dans les deux hémisphères, mus par la [[Circulation atmosphérique|circulation]] d'ouest aux latitudes moyennes. Quand la circulation est purement "[[Circulation zonale|zonale]]"<ref name="ZonalFlowDef">{{en}} {{lien web | titre = [[American Meteorological Society]] Glossary - Zonal Flow | éditeur = [http://www.allenpress.com Allen Press Inc.] | année = [[2000]] | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=zonal-flow1 | consulté le =2006-10-03 }}</ref> <ref name="EC"> {{fr}} {{lien web | titre = Glossaire lettre F | éditeur = [[Environnement Canada]] | année = [[1999]] | url = http://www.on.ec.gc.ca/canwarn/glossary-f.html#f | consulté le =2007-03-15 }}</ref> , sans composante nord-sud, la cyclogénèse est relativement faible car les fronts peuvent difficilement entreprendre leur rotation autour de la dépression. Par contre, lorsque la circulation d'altitude bascule et forme un creux pour devenir un [[Circulation méridionale|flux méridional]]<ref name="MeridonialFlow">{{en}} {{lien web | titre = [[American Meteorological Society]] Glossary - Meridional Flow | éditeur = [http://www.allenpress.com Allen Press Inc.] | année = 2000 | url = http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=meridional-flow1 | consulté le =2006-10-03 }}</ref> <ref name="EC"> {{fr}} {{lien web | titre = Glossaire lettre F | éditeur = [[Environnement Canada]] | année = [[1999]] | url = http://www.on.ec.gc.ca/canwarn/glossary-f.html#f | consulté le =2007-03-15 }}</ref>, qui s'étire dans une direction nord-sud, il en résulte un mouvement plus lent vers le nord ou le sud des dépressions. Elles peuvent alors se creuser sous le courant-jet car les vents le long de la zone frontale ont la composante nord-sud nécessaire. De tels changements de directions sont en général dûs à l'interaction d'un cyclone avec d'autres [[Dépression (météorologie)|systèmes dépressionnaire]]s, des [[creux barométrique]]s, des [[Crête barométrique|crêtes]] ou des [[anticyclone]]s. Un puissant anticyclone stationnaire peut aisément bloquer un cyclone extratropical. De tels [[Blocage (météorologie)|blocs]] sont courants et trois choses peuvent en résulter<ref name="AnticycBlocking">{{en}} {{lien web | titre = The Interactions between a Midlatitude Blocking Anticyclone and Synoptic-Scale Cyclones That Occurred during the Summer Season | auteur = Anthony R. Lupo ; Phillip J. Smith | éditeur = [http://www.purdue.edu/eas/ Départment des sciences atmosphériques et de la Terre, Université Purdue, West Lafayette, [[Indiana]]] | année = [[1997]] | url = http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-document&doi=10.1175%2F1520-0493(1998)126%3C0502:TIBAMB%3E2.0.CO%3B2#S4 | consulté le =2006-10-21}} </ref>: * l'affaiblissement du cyclone; * sa déviation à la périphérie de l'anticyclone; * l'affaiblissement de l'anticyclone ou de la crête qui renforcera le cyclone. On peut également assister à un mélange des trois effets. Lorsqu'un cyclone extratropical en rencontre un autre (ou un quelconque [[vortex]] cyclonique), ils se combinent et deviennent un "cyclone binaire", dans lequel les deux vortex tournent l'un autour de l'autre (on parle d'"[[effet Fujiwhara]]"). Dans la plupart des cas, il en résulte éventuellement la fusion des deux systèmes dépressionnaires en un seul. Dans certains cas cependant, le résultat n'est que le changement de trajectoire de l'un ou l'autre, ou même des deux cyclones.<ref name="ExtraFujiwhara">{{en}} {{lien web | titre = Theoretical and Applied Climatology - Rotation of mid-latitude binary cyclones: a potential vorticity approach | auteur = B. Ziv ; P. Alpert | éditeur = Springer Wien (ISBN 0177-798X (Imprimé) 1434-4483 (En ligne)) | année = [[2003]] | url = http://www.springerlink.com/content/nhlkqm3ckujgm106/ | consulté le =2006-10-21}} </ref> L'évolution précise de telles interactions dépend de facteurs comme la taille, la force, la distance entre les deux cyclones et des conditions atmosphériques régnant autour d'eux. {{clear}} ==Effets== Les cyclones extratropicaux peuvent amener un temps doux avec de faibles pluies et des vents de surface de 15-30&nbsp;[[Kilomètre par heure|km/h]], mais ils peuvent également être froids et dangereux apportant des pluies torrentielles et des vents dépassant les 119&nbsp;km/h <ref name="MarinersWeatherLog">{{en}} {{lien web | titre = Mariners Weather Log, Vol 49, No. 1 | auteur = Joan Von Ahn; Joe Sienkiewicz; Greggory McFadden; | éditeur = [http://www.vos.noaa.gov/ Voluntary Observing Ship Program] | année = [[2005]] | url = http://www.vos.noaa.gov/MWL/april_05/cyclones.shtml | consulté le =2006-10-04 }}</ref> (parfois nommés faussement [[Échelle de Beaufort|ouragan]]s en Europe). ===Cas général=== {{Article détaillé|Prévision météorologique}} [[Image:Snowcsi fr.png|thumb|right|250 px|Principales régions de chutes de neige dans un cyclone extratropical hivernal]]Dans les cyclones extratropicaux, la zone de [[précipitation]]s associée au [[front chaud]] est souvent étendue alors que des nuages convectifs se forment en bandes à l'avant du front froid. Le tout donne une allure de voile lorsque l'on trace la couverture nuageuse sur une carte de surface. A maturité, la zone nommée la '''tête de virgule''', à cause de la forme de l'étendue nuageuse, se trouve en périphérie nord-ouest de la dépression. Elle peut être le lieu de fortes précipitations de pluie ou de [[tempête de neige|neige]] et même d'[[orage]]s. Ces systèmes tendent à se déplacer le long d'une trajectoire prévisible et à vitesse modérée. La prévision météorologique utilisa d'abord des [[Techniques diagnostiques de prévision météorologique|techniques diagnostiques]] hérités de l'''école norvégienne''. Maintenant, des modèles mathématiques de [[prévision numérique du temps]] permettent de raffiner les résultats. {{Clr}} ===Temps violent=== ====Tempêtes==== Un développement explosif des cyclones extratropicaux peut survenir brutalement. Par exemple, la [[tempête de 1987]] sur la côte bretonne et la [[Grande-Bretagne]] fit chuter la pression à 953&nbsp;hPa et donna des vents records à 220&nbsp;km/h. Ils causèrent la mort de 19 personnes, abattirent 15 millions d'arbres, endommagèrent des bâtiments et causèrent des dégats estimés à 1,2&nbsp;Milliard de [[Livre sterling|£]]<ref name="MetoGreatStorm87">{{en}} {{lien web | titre = The Great Storm of 1987 | éditeur = [[Met Office]] | url = http://www.meto.gov.uk/education/secondary/students/1987.html | consulté le= 2006-10-30 }}</ref><ref name="C4GreatStorm87"> {{lien web | titre = What we should fear in 2006 | auteur = Bill McGuire | éditeurr = [http://www.channel4.com/news/ Channel 4 News] | année = [[2005]] | url = http://www.channel4.com/news/special-reports/special-reports-storypage.jsp?id=1409&parasStartAt=2 | consulté le= 2006-10-30 }}</ref>. Les [[Tempête de neige|tempêtes de neige]] et les [[blizzard (météorologie)|blizzard]]s vont paralyser de vastes régions. Par exemple, le 4 mars 1971, il est tombé plus 40 cm de neige sur tout l'est du [[Canada]] et le nord-est des [[États-Unis]], le tout accompagné de vents violents et de [[poudrerie]]. Dans la seule région de [[Montréal]], 17 personnes sont mortes, les bris aux fils de transport de l'électricité ont privé de courant certains secteurs jusqu'à 10 jours et les vents soufflant à 110 km/h poussèrent des bancs de neige jusqu'au deuxième étage des maisons <ref name="SMC">{{fr}} {{Lien web | titre = Les phénomènes météorologiques les plus importants du [[XXe siècle]] | auteur = Dave Phillips | éditeur = [[Service météorologique du Canada]] | année = [[2006]] | url = http://www.msc-smc.ec.gc.ca/media/top10/century_f.html | consulté le = 2007-03-17}}</ref>. Les tempêtes hivernales peuvent également donner du [[verglas]] qui cause des problèmes importants. ====Transition extratropicale==== Bien que la plupart des cyclones tropicaux se transformant en cyclones extratropicaux se dissipent rapidement ou soient absorbés par un autre système météorologique, ils peuvent toujours donner des vents de [[Échelle de Beaufort|force de tempête à ouragan]]. Par exemple, en [[1954]], l'[[ouragan Hazel]] devenant extratropical au-dessus de la [[Caroline du Nord]], pénétra sur le continent et se dirigea vers les [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]]. Il garda la force d'une tempête de [[Échelle de Saffir-Simpson|catégorie 3]] et causa des dégats importants jusque dans le sud de l'[[Ontario]] <ref name="SMC">{{fr}} {{Lien web | titre = Les phénomènes météorologiques les plus importants du [[XXe siècle]] | auteur = Dave Phillips | éditeur = [[Service météorologique du Canada]] | année = [[2006]] | url = http://www.msc-smc.ec.gc.ca/media/top10/century_f.html | consulté le = 2007-03-17}}</ref>. La [[tempête du Columbus Day de 1962]], qui découla des restes du [[typhon Freda]], causa d'énormes dégats en [[Oregon]] et dans l'État de [[Washington (État)|Washington]], au moins équivalents à ceux d'une tempête de catégorie 3. En [[2005]], l'[[ouragan Wilma]] commença à perdre ses caractéristiques tropicale alors qu'il amenait des vent de force 3 (puis il devint extratropical et fut classé en tempête de catégorie 1) <ref name="Wilma">{{en}} {{Lien web | titre = Tropical Cyclone Report - Hurricane Wilma | auteur = Richard J. Pasch; Eric S. Blake;, Hugh D. Cobb III; and David P Roberts | éditeur = [[National Hurricane Center]] ([[NOAA]])] | année = [[2006]] | url = http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL252005_Wilma.pdf | consulté le = 2006-10-11 }}</ref>. Ce ne sont pas seulement les vents de ces tempêtes qui sont à redouter. Ils sont gorgés d'humidité de par leur provenance tropicale et vont donner des pluies diluviennes. Les restes des ouragans comme Floyd, Hugo et [[Ouragan Katrina|Katrina]] ont laissé sur leur passage de larges corridors avec plus de 100 mm d'accumulation. Celle-ci cause des inondations importantes. ====Convection==== {{Article détaillé|Orage}} Dans les secteurs chauds des dépressions, même assez faibles, l'air doux peut être déstabilisé par le passage du front froid qui amène de l'air plus froid et sec en altitude. On voit alors la formation de lignes d'orages violents qui peuvent donner des vents destructeurs localisés, de la [[grêle]] et des pluies torrentielles<ref name="SquallLines">{{en}} {{lien web | titre = WW2010 - Squall Lines | éditeur = [http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/abt/home.rxml [[Université de l'Illinois]]] | année = [[1999]] | url = http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/svr/type/mline/home.rxml | consulté le = 2006-10-06 }}</ref>. Lorsque le [[Cisaillement (météorologie)|cisaillement]] des vents avec l'altitude est important à l'avant du front froid et en présence d'un fort courant-jet, la formation de [[tornade]]s est même possible<ref name="Tornadoes">{{en}} {{lien web | titre = Tornadoes: Nature's Most Violent Storms | éditeur = [http://www.nssl.noaa.gov/ [[National Severe Storms Laboratory]] ([[NOAA]])] | année = [[2002]] | url = http://www.nssl.noaa.gov/NWSTornado/ | consulté le= 2006-10-21}}</ref>. L'un des endroits les plus propices à ces dernières se trouve dans les [[Grandes Plaines]] américaines. En effet, des vents descendant des [[Montagnes Rocheuses]], orientés nord-sud, favorise la déstabilisation en amenant de l'air très sec à la rencontre d'une masse plus humide venant du [[Golfe du Mexique]]. C'est ce qu'on appelle la formation d''''une ligne sèche'''. ==Voir aussi== ===Articles connexes=== * [[Météorologie]] ** [[Cyclone]] ** [[Dépression coupée]] ** [[Goutte froide]] ** [[Clipper albertain]] ** [[Prévision météorologique]] ** [[Alerte météorologique]] * [[:catégorie:Événement historique en météorologie|Événements historiques en météorologie]] ** [[Tempêtes du Cap Hatteras]] ** [[Tempêtes synoptiques continentales américaines]] ** [[Liste des tempêtes météorologiques européennes]], en particulier la [[Tempête Lothar]] ** [[Verglas massif de 1998]] ** [[Déluge du Saguenay]] ===Notes et références=== <div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> <references/> </div> ===Source=== {{ Traduction/Référence|en|Extratropical cyclone|112526865 }} {{Portail météorologie}} {{lien AdQ|en}} [[Catégorie:Cyclone extratropical|*]] [[en:Extratropical cyclone]] [[es:Ciclón de media latitud]] [[ja:温帯低気圧]] [[pt:Ciclone extratropical]] [[simple:Extratropical cyclone]] [[zh:溫帶氣旋]]