Météorologie 2062 31665271 2008-07-17T20:31:44Z CarsracBot 400947 robot Ajoute: [[simple:Meteorology]] [[Image:Rolling-thunder-cloud.jpg|thumb|[[Arcus]] à la base d'un [[cumulonimbus]] à [[Enschede]], [[Pays-Bas]].]] La '''météorologie''' est l'étude des phénomènes [[atmosphère (Terre)|atmosphérique]]s tels que les [[nuage]]s, les [[dépression (météorologie)|dépression]]s et les [[précipitation]]s pour comprendre comment ils se forment et évoluent. Le mot vient du [[Grec ancien|grec antique]] où ''meteor'' désigne les particules en suspension dans l'atmosphère et ''[[logos]]'' veut dire discours ou connaissance. C'est une discipline qui traite principalement de la [[mécanique des fluides]] appliquée à l'[[air]] mais qui fait usage de différentes autres branches de la [[physique]], de la [[chimie]] et des [[mathématiques]]. À l'origine purement descriptive, la météorologie est rapidement devenue un lieu d'application de ces disciplines. La météorologie moderne permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des [[modèle mathématique|modèles mathématiques]] à court comme à long terme. Elle est également appliquée pour la prévision de la [[qualité de l'air]], pour les [[changements climatiques]] et pour l'étude dans plusieurs domaines de l'activité humaine (construction, trafic aérien, navigation, etc.) ==Historique== === Antiquité === [[Image:Aristoteles Louvre.jpg|thumb|[[Aristote]]]] * '''[[-3000|3000 av. J.-C.]]''' Le chinois [[Nei Tsing Sou Wen]] écrit le premier ouvrage sur la météorologie qui comprend également des prévisions. * '''[[-400|400 av. J.-C.]]''' En Inde, les périodes de mousson mènent aux premières mesures de quantité de précipitations tombées ainsi qu'à des prévisions. *'''[[-350|350 av. J.-C.]]''' Le terme ''météorologie'' vient d'[[Aristote]] pour décrire ce qu'on appellerait les [[Sciences de la Terre]] de façon générale et non le domaine exclusif de l'étude de l'[[atmosphère (Terre)|atmosphère]]. En particulier, il décrit le cycle hydrique ainsi : <blockquote>''Maintenant le soleil, se déplaçant comme il le fait, met en branle un processus de changement, de devenir et de déclin qui par son action élève la plus fine et douce eau chaque jour, la dissout en vapeur et la transporte vers les hauteurs où elle se condense à nouveau par le froid et retourne ensuite à la terre.''</blockquote> *''' [[-300|300 av. J.-C.]]''' Le philosophe [[Théophraste]] publie « ''Les signes du temps'' », premier ouvrage de prévisions météorologiques en Europe. *'''[[XIe siècle|1031-1095]]''' [[Shen Kuo]] un lettré ayant vécu durant la [[dynastie des Song]], en [[Histoire de la Chine|Chine]], a travaillé entres autres choses en météorologie. Il a écrit plusieurs descriptions de [[tornade]]s et a donné raison à une théorie de [[Sun Sikong]], expliquant que les [[Arc-en-ciel|arcs-en-ciel]] qui sont formées par l'ombre du [[Soleil]] sous la pluie, se produisent lorsque le Soleil brille sur lui<ref name="sivin III 24">{{en}}{{Cite book|author=Nathan Sivin|title=Science in Ancient China|city=Brookfield, [[Vermont]]|series=VARIORUM, |publisher=Ashgate Publishing|year=1995|pages=Tome III, 24}} </ref>. Shen estima que, bien que les arbres étaient de plus en plus rares en raison de la déforestation pour les besoins de l'industrie du [[fer]] locale, « le [[pétrole]] était produit continuellement au sein de la Terre »<ref name="sivin III 24" />. === Renaissance === [[Image:Galilee.jpg|thumb|[[Galileo Galilei]]]] *'''[[1607]]''' [[Galileo Galilei]] construit un [[thermoscope]], l'ancêtre du [[thermomètre]], bien que la paternité de cette invention soit contestée. Cet instrument change la pensée du temps car prend la mesure de ce qu'on pensait un des éléments immuables d'[[Aristote]] (feu, eau, air et chaleur). On commence donc à noter les variations du [[temps (météorologie)|temps]] de façon limitée car il faudra attendre la création d'un standard de température par [[Daniel Gabriel Fahrenheit]] et [[Anders Celsius]] au {{XVIIIe siècle}} pour quantifier vraiment les choses. *'''[[1644]]''' [[Evangelista Torricelli]], un contemporain de Galilée, créa le premier [[vide]] artificiel en 1644 et développa dans le processus le premier [[baromètre]]. Le ''tube de Torricelli'' est un tube de verre qu'on a plongé dans le [[mercure (chimie)|mercure]] pour enlever l'air puis qu'on redresse sans le sortir complètement du liquide. Par son poids, le mercure redescend et laisse un vide dans la tête du tube mais la différence de pression entre l'atmosphère, qui presse sur le liquide autour du tube, et le vide dans celui-ci empêche le mercure de sortir complètement du tube. La hauteur restante dans le tube est égale à la [[pression atmosphérique]]. Torricelli découvrit avec son invention que la pression de l'atmosphère varie dans le temps. *'''[[1648]]''' [[Blaise Pascal]] découvre que la pression diminue avec l'altitude et en déduit qu'il y a un vide au-delà de l'atmosphère. *'''[[1667]]''' [[Robert Hooke]] construit l'[[anémomètre]] pour mesurer la [[vitesse]] du [[vent]]. *'''[[1686]]''' [[Edmund Halley]] cartographie les [[alizé]]s et en déduit que les changements atmosphériques sont causés par le réchauffement solaire. Il confirme ainsi les découvertes de Pascal sur la pression atmosphérique. [[Image:Benjamin Franklin by Jean-Baptiste Greuze.jpg|thumb|[[Benjamin Franklin]]]] *'''[[1735]]''' [[George Hadley]] est le premier à prendre en compte la rotation de la Terre pour expliquer les alizés. Bien que son explication ait été incorrecte, prédisant les vents de moitié moins forts que la réalité, son nom a été donné à la circulation dans les [[tropique]]s comme [[Circulation atmosphérique#Cellules de Hadley|cellules de Hadley]]. *'''[[1743]]-[[1784]]''' [[Benjamin Franklin]] observe quotidiennement et remarque que les systèmes météorologiques vont d'ouest en est en Amérique du Nord. Il publie la première carte scientifique du [[Gulf Stream]], prouve que la [[foudre]] est un phénomène [[électricité|électrique]], relie les éruptions [[volcan]]iques et le comportement de la météo et spécule sur les effets de la [[déforestation]] sur le [[climat]]. *'''[[1780]]''' [[Horace-Bénédict de Saussure]] construit un [[hygromètre]] à cheveu pour mesurer l'humidité de l'air. === Début des temps modernes === *'''[[1802]]-[[1803]]''' [[Luke Howard]] écrit ''On the Modification of Clouds'' dans lequel il donne les noms que nous connaissons maintenant aux [[nuage]]s à partir du [[Latin]]. *'''[[1806]]''' [[Francis Beaufort]] introduit son échelle descriptive des vents destinée aux marins. L'[[échelle de Beaufort]] relie les effets du vent sur les vagues (mer étale jusqu'aux vagues déferlantes avec écume) à sa force en [[Unité de mesure|nœud]]s. *'''[[1835]]''' C'est dans un article ''Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps'' que [[Gaspard-Gustave Coriolis]] décrivit mathématiquement la force qui porte son nom. Dans cet article, la [[force de Coriolis]] apparaît comme une composante supplémentaire à la force centrifuge, ressentie par un corps en mouvement relativement à un référentiel en rotation, comme cela pourrait se produire par exemple dans les rouages d'une machine. Cette force est essentielle dans la description du mouvement des systèmes météorologiques comme Hadley l'avait pressenti un siècle auparavant. *'''[[1837]]''' [[Samuel Morse]] invente le [[télégraphe]] qui permettra la dissémination des informations dont celle des données météorologiques. *'''[[1838]]''' [[William Reid]] <ref>{{en}}[http://www.magma.ca/~jdreid/reid.htm '''William Reid (1791-1858)'''] site internet par ''John D. Reid'' (2006) </ref> publie sa controversée '''Law of Storms''' qui décrit le comportement des [[dépression (météorologie)|dépression]]s. Son ouvrage divise la communauté scientifique durant dix années. *'''[[1841]]''' [[Elias Loomis]]<ref>{{en}} [http://www.magma.ca/~jdreid/loomis.htm/ '''Elias Loomis (1811 - 1889)'''] site internet par ''John D. Reid'' (2006)</ref> est le premier à suggérer la présence de [[front (météorologie)|front]]s pour expliquer la météo mais ce n'est qu'après la Première Guerre Mondiale que l'école norvégienne de météorologie développera ce concept. *'''[[1849]]''' Le ''[[Smithsonian Institution]]'', sous la direction de [[Joseph Henry]] <ref>{{en}} [http://www.si.edu/archives/ihd/jhp/joseph03.htm '''JOSEPH HENRY Father of Weather Service''' ] site internet officiel du ''[[Smithsonian Institution]]'' (2006)</ref> commence à mettre sur pied un réseau de stations météorologiques d'observation aux [[États-Unis|États-Unis d'Amérique]]. [[Image:Urbain Le Verrier.jpg|thumb|[[Urbain Le Verrier]]]] *'''[[1854]]''' Le [[14 novembre]], une violente tempête provoque le naufrage de 41 navires français en [[mer Noire]], au cours de la [[guerre de Crimée]]. Cette tempête avait traversé toute l'Europe de l'ouest, mais personne ne fut en mesure de signaler, voire prévenir du danger. Face à ce constat, [[Urbain Le Verrier]], directeur de l'[[observatoire de Paris]], décide de mettre en place un vaste réseau de stations météorologiques couvrant l'ensemble de l'Europe et mettant à profit l'innovation technologique que représente le récent [[télégraphe]] électrique. Ce réseau regroupe 24 stations dont 13 reliées par télégraphe, puis s'étendra à 59 observatoires répartis sur l'ensemble de l'[[Europe]] en [[1865]]. *'''[[1860]]''' [[Robert FitzRoy]] utilise le télégraphe pour colliger les données météorologiques quotidiennes venant de toute l'[[Angleterre]] et tracer les premières cartes [[Échelle synoptique|synoptique]]s. En utilisant la variation de ces cartes dans le temps, il fait les premières prévisions qu'il commencera à publier dans le journal ''[[The Times]]'' en [[1860]]. Il développe également un code par cônes hissés dans les ports anglais pour prévenir de l'arrivée de [[tempête]]s. *'''[[1873]]''' L'[[Organisation météorologique internationale]] est fondée à [[Vienne (Autriche)|Vienne]] par les pays ayant un service météorologique. Le principal promoteur fut l'américain [[Matthew Fontaine Maury]]. *'''[[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 tropopause en 1902. Il en conclut que l'atmosphère terrestre se composait de deux couches, qu'il baptisa [[troposphère]] et [[stratosphère]], une convention qui est toujours valable à ce jour. === Ère contemporaine === <!--Après la Première Guerre mondiale--> *'''[[1919]]''' Les météorologistes norvégiens <ref>{{en}}[http://www.srh.weather.gov/srh/jetstream/synoptic/cyclone.htm '''Description du modèle Norvégien des dépressions de latitudes moyennes'''] par le ''[[National Weather Service]]'' de [[NOAA]] (2006)</ref>, sous la direction de [[Vilhelm Bjerknes]], développent l'idée des masses d'air se rencontrant le long de zones de discontinuité qu'on nomma les fronts ([[front chaud]], [[front froid]] et [[occlusion]]). Selon cette théorie, il y a trois zones frontales entre les quatre masses d'air: [[Image:Weather fronts.svg|thumb|Les symboles des fronts météorologiques: 1) Front froid 2) Front chaud 3) Occlusion 4) Stationnaire]] :* Arctique :* Maritime :* Polaire :* Tropicale En alliant la force de Coriolis, ces notions et la force de pression, ils expliquèrent la génération, l'intensification et le déclin des systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Le groupe comprenait [[Carl-Gustaf Rossby]] qui fut le premier à expliquer la circulation atmosphérique à grande échelle en terme de [[mécanique des fluides]], [[Tor Bergeron]] qui détermina le mécanisme de formation de la [[pluie]] et [[Jacob Bjerknes]]. Cette école de pensée se répandit mondialement. Encore aujourd'hui, les explications météorologiques simples que l'on voit dans les médias utilisent le vocabulaire de l'école norvégienne. *'''[[1922]]''' La météorologie est en fait reliée à la mécanique des fluides (voir section '''science météorologique''' ci-dessous). En 1922, [[Lewis Fry Richardson]] publie ''Weather prediction by numerical process'' qui décrit comment les termes mineurs des équations de mouvement de l'air peuvent être négligés. Cette simplification permet de les résoudre plus facilement. Cependant ce ne sera qu'avec la venue des [[ordinateur]]s que son idée sera vraiment mise en pratique. *'''[[Années 1950]]''' Le développement des [[ordinateur]]s à la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]] et durant les années 1950 mènera à la formulation de programmes [[informatique]]s pour résoudre les équations météorologiques. C'est le début de la [[prévision numérique du temps]]. Le [[radar météorologique]] est développé à partir des études faites durant la guerre sur les échos de bruit causés par les [[précipitation]]s: :*Aux [[États-Unis]] : développement des premiers radars météorologiques opérationnels grâce à plusieurs chercheurs, dont entre autres [[David Atlas]]<ref>Radar in Meteorology de ''David Atlas'', publié par l'''[[American Meteorological Society]]''</ref>. :*Au Canada : [[J. Stewart Marshall]] et [[R.H. Douglas]] forment le « [[Stormy Weather Group]] »<ref>{{en}}[http://www.radar.mcgill.ca/history.html L'histoire du «Stormy Weather Group» de l'''[[université McGill]]'', [[Montréal]], [[Canada]]] (1968)</ref> à l’[[Université McGill]] de [[Montréal]] qui travailla sur la relation entre la [[réflectivité]] (Z), le retour d’intensité de la précipitation, et le taux de précipitation (R). :* En [[Grande-Bretagne]], les recherches portent sur les caractéristiques des patrons des précipitations et sur les possibilités qu’offrent les différentes longueurs d'onde entre 1 et 10 centimètres. * '''[[1951]]''' L'[[Organisation météorologique mondiale]] (OMM) est fondée par l'[[Organisation des Nations unies|ONU]] en remplacement de l'Organisation météorologique internationale. [[Image:TIROS-1-Earth.png|thumb|Première image de [[TIROS-1]] de la [[Terre]] depuis l'espace]] *'''[[Années 1960]]''' En [[1960]], [[TIROS-1]] est le premier succès de lancement d'un [[satellite météorologique]]. Celui-ci marque le début de la prise de données météorologiques depuis l'espace à une résolution de beaucoup supérieure aux stations terrestres en plus de [[aérologie|sonder]] des endroits peu ou pas couverts antérieurement comme les océans, les déserts et les [[pôle géographique|Pôles]]. La [[théorie du chaos]] va être appliqué à l'atmosphère par [[Edward Lorenz]] au cours des années 1960. Ce concept va être développé plus tard (à partir des années 1990) dans les systèmes d'ensembles qui utilise des variations des données initiales dans plusieurs passes de modèles numériques pour voir la variabilité des résultats. ===Ensuite...=== * Le développement des ordinateurs plus puissants dans les [[années 1970]] et des [[superordinateur]]s dans les [[années 1980]] mène à une meilleure résolution des modèles numériques. * Les recherches sur l'atmosphère, les [[océan]]s et leurs inter-relations, de phénomènes tels [[El Nino]] et les [[cyclone tropical|cyclones tropicaux]] mène à l'amélioration des connaissances des phénomènes météorologiques et il s'en suit une meilleure [[paramétrisation]] des équations. * L'étude des tendances de températures et de la concentrations de CO<sub>2</sub> mènent à la prédiction d'un [[réchauffement global]]. *Les instruments de prise de données ont grandement évolués depuis 1960 : :* automatisation ; :* amélioration des radars et des satellites météorologiques ainsi que de leur résolution. Ceci amenant des sondages directs de l'atmosphère ; :* développement des communications pour répandre plus mondialement les prévisions ainsi que les [[alerte météorologique|alertes météorologiques]]. ==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 (physique)|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 grande échelle=== {{Article détaillé|Équations primitives atmosphériques|Cyclogénèse|Techniques diagnostiques de prévision météorologique}} En premier lieu, pour expliquer le mouvement de l'air à l'échelle planétaire, dite ''[[Échelle synoptique|synoptique]]'', on se heurte à sept inconnues<ref>{{en}} [http://www.history.noaa.gov/stories_tales/bjerknes.html '''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</ref> : ::* Pression (P) ::* Température (T) ::* Densité de l'air (<math>\, \rho</math>) ::* 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 [[force de Coriolis|Coriolis]] selon les trois dimensions ; ::* la [[loi des gaz parfaits]] relie pression et température ; ::* l'équation hydrostatique relie la pression et l'altitude : :::<math>\, \delta P = -\rho g \delta z</math> 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 [[Front (météorologie)|fronts]], [[creux barométrique]]s et autres termes si bien connus dans le vocabulaire des présentateurs météo proviennent de ces premières explications du [[temps (météorologie)|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 obtenus par les [[radiosondage]]s 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 [[satellite artificiel|satellites]] et les [[radar météorologique|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 petite échelle === {{Article détaillé|Orage|tornade|tourbillon de poussière|cyclone}} Les équations vues précédemment comportent certaines hypothèses qui prennent 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 petites, 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 (météorologie)|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 === {{Article détaillé|Couche limite}} Les échanges de chaleurs, d'humidité et de particules se produisent en plus grand 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. La friction est partout présente mais très variable dans cette couche et elle cause de la [[turbulence]] ce qui rend très complexe ces échanges. Ceci donne lieu à un [[paramétrisation]] de ceux-ci dans le calcul des équations. L'étude de la couche limite est donc un des domaines important de la recherche en météorologie<ref>{{en}}{{Ouvrage |auteur=J. R. Garratt, J.R. |titre=The atmospheric boundary layer |éditeur=Cambridge University Press |date=1992 |isbn=0-521-38052-9}}</ref>. === Échelle planétaire === Les échelles précédentes étaient toutes reliés 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 [[Onde de Rossby|Ondes de Rossby]], qui vont se propager dans l'atmosphère et donner des [[oscillation]]s 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 === {{colonnes|taille = 18| * [[Aérologie]] :* [[Télédétection]] par [[radars météorologiques|radar]]s et [[satellite météorologique|satellites météorologiques]] * [[Hydrométéorologie]] * [[Prévision météorologique]] ** [[Météorologie aéronautique]] ** [[Météorologie agricole]] ou (agrométéorologie) ** [[Météorologie côtière]] ** [[Météorologie des montagnes]] ** [[Météorologie forestière]] ** [[Météorologie maritime]] ** [[Météorologie militaire]] ** [[Météorologie tropicale]] ** [[Météorologie et route]] ** [[Météorologie et pollution]] ** [[Prévision des orages violents]] ** [[Prévision numérique du temps]] ** [[Micrométéorologie]] }} === Phénomènes météorologiques === {{colonnes|taille = 18| * [[Anticyclone]], [[dépression (météo)|dépression]], [[creux barométrique]], [[crête barométrique]], [[Blocage d'air froid]] * [[Front froid]], [[front chaud]], [[front occlus]] * [[Foudre]], [[foudre|éclair]], [[foudre|tonnerre]] * [[Orage]], [[tornade]], [[tornade|trombe]], [[rafale descendante]], [[tourbillon de poussière]] * [[Cyclone|typhons, cyclones, ouragans, tempêtes]] * [[Précipitation]], [[pluie]], [[bruine]], [[averse]]s, [[Mousson]] * [[Neige]], [[verglas]], [[gel]], [[surfusion]] * [[Rafales de vent]], [[courant-jet]] * [[Grêle]], [[grésil]], [[granule de glace]] * [[El Nino]] * [[Réchauffement climatique]] * [[Haboob]] }} === Types de nuages === {{Type de nuages}} === Données directes et calculées === {{var met}} === Appareils de mesure et d'observation === {{Instrument de mesure météorologique}} === Indices === * Indice de rayonnement [[ultraviolet|UV]]. * [[Indice humidex]] * [[Refroidissement éolien]] * [[Indice forêt météo]] === Technologies de contrôle météorologiques === Il n'existe dans la littérature scientifique aucun mécanisme de modification délibérée du [[temps (météo)|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 [[Modification du temps|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 ([[Anecdote|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 ; * [[feux anti-brouillard]] pour dissiper le brouillard par un réchauffement localisé. == 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. * [[Carambolage]]s causés par de mauvaises conditions météorologiques * [[Désertification]] dûs aux changements climatiques * [[Feu de forêt|Feux de forêt]] dûs à la foudre ou attisés par les vents * L'exposition à des conditions de froid ou de chaleur extrêmes donne : ** [[hypothermie]] ** [[hyperthermie]] * [[Inondation]]s par des précipitations abondantes * Les variations de pressions atmosphériques sont soupçonnés de déclencher les [[migraine]]s * 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. == Anecdote == Une loi anglaise de [[1677]] condamnait au bûcher les météorologues, taxés de [[sorcellerie]]. La loi ne fut abrogée qu'en [[1959]]. Heureusement, elle n'a pas toujours été appliquée à la lettre : le Group Captain [[James Stagg]], météorologue en chef, et les membres de ses trois équipes de prévision, prédirent une accalmie pour le [[Bataille de Normandie|débarquement de Normandie]] le matin du [[6 juin]] [[1944]], et n'eurent pas à subir ce sort. == Notes et références == * Fierro, Alfred, ''Histoire de la météorologie'', publié chez Éditions Denoël , 1991, 315 pages. {{colonnes|taille = 35|<references />}} == Voir aussi == {{synthèse vocale |fichier=Météorologie.ogg |date=19 février 2008 |oldid=26479122 |article=Météorologie }} === Articles connexes === * [[Risque naturel]] * [[Glossaire de la météorologie]] * [[Circulation atmosphérique]] * [[Géopotentiel]] * [[Cyclogénèse]] et [[Cyclogénèse tropicale]] * [[Organisation météorologique mondiale]] * [[:Catégorie:Institution météorologique|Institutions météorologiques]] * [[:Catégorie:Météorologue|Météorologues célèbres]] {{Service météorologique national}} === Liens externes === {{Autres projets| commons=Category:Meteorology| wikt=météorologie| <!--Wiktionnaire--> v=| <!--Wikiversité--> b=| <!--Wikilivre--> s=| <!--Wikisource--> q=| <!--Wikiquote--> n=Catégorie:Météorologie| <!--Wikinews--> }} * '''Sites gouvernementaux et institutionnels explicatifs''' : **{{fr}} [http://www.msc.ec.gc.ca/education/aware/index_f.cfm Cours météo général et pour pilote d'avion] par le [[Service météorologique du Canada]] **{{fr}} [http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Climats/Dynam-atmos/Cours-CircuAtm/Cours-Atm-PP97/Cours-CircAtm-PPT97-1024/sld001.htm La circulation atmosphérique], cours par l'[[École normale supérieure de Lyon]] ** {{fr}} [http://www.eumetcal.org/euromet/french/navig/beginn.htm Prévision numérique du temps par [[Euromet]]] ** {{fr}} [http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/index.jsp Comprendre la météorologie par [[Météo-France]]] ** {{fr}} [http://www.lmd.jussieu.fr/grand-public/foire-aux-questions-du-site-du-lmd Foire aux questions] par le ''Laboratoire de météorologie dynamique'' du [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]] {{Portail météorologie}} [[Catégorie:Météorologie|*]] [[af:Meteorologie]] [[an:Metiorolochía]] [[ar:علم الطقس]] [[bar:Meteorologie]] [[bg:Метеорология]] [[bs:Meteorologija]] [[ca:Meteorologia]] [[cs:Meteorologie]] [[cy:Meteoroleg]] [[da:Meteorologi]] [[de:Meteorologie]] [[el:Μετεωρολογία]] [[en:Meteorology]] [[eo:Meteologio]] [[es:Meteorología]] [[et:Meteoroloogia]] [[fa:هواشناسی]] [[fi:Meteorologia]] [[fy:Waarkunde]] [[gl:Meteoroloxía]] [[he:מטאורולוגיה]] [[hr:Meteorologija]] [[hu:Meteorológia]] [[ia:Meteorologia]] [[id:Meteorologi]] [[ie:Meteorologie]] [[io:Meteorologio]] [[is:Veðurfræði]] [[it:Meteorologia]] [[ja:気象学]] [[jbo:timske]] [[ko:기상학]] [[la:Meteorologia]] [[lad:Meteorolojiya]] [[lb:Meteorologie]] [[li:Meteorologie]] [[lt:Meteorologija]] [[lv:Meteoroloģija]] [[ms:Meteorologi]] [[nl:Meteorologie]] [[nn:Meteorologi]] [[no:Meteorologi]] [[pl:Meteorologia]] [[pt:Meteorologia]] [[ro:Meteorologie]] [[ru:Метеорология]] [[simple:Meteorology]] [[sk:Meteorológia]] [[sl:Meteorologija]] [[sq:Meteorologjia]] [[sv:Meteorologi]] [[th:อุตุนิยมวิทยา]] [[tr:Meteoroloji]] [[uk:Метеорологія]] [[vec:Meteorołogia]] [[vi:Khí tượng học]] [[wa:Meteyorolodjeye]] [[zh:气象学]]