Onde de tempête 1437500 31715825 2008-07-19T21:10:41Z CarsracBot 400947 robot Ajoute: [[simple:Storm surge]] [[Image:Surge-fr.svg|thumb|right|450px|Effet d'une onde de tempête]] Une '''onde de tempête''' est le rehaussement du niveau de la mer sur la côte causé par les vents d'une importante [[Dépression (météorologie)|dépression]] qui pousse sur la surface de l'océan ou d'un lac. Il en résulte un empilement de l'eau. Elle peut être accentué encore plus par la pression centrale du système qui cause un [[pompage d'Ekman]] et la forme du fond marin<ref name="SPC">{{fr}} {{Lien web|url=http://www.preparez-vous.ca/risks/surges_f.asp|titre=onde de tempête|éditeur=Sécurité publique Canada|date=2006-12-11|consulté le=2007-03-29}}</ref>. En général, ce phénomène est associé aux [[Cyclone tropical|cyclones tropicaux]] mais va également se produire avec les fortes [[cyclone extratropical|dépressions des latitudes moyennes]], surtout celles en développement rapide (les [[Bombe (météorologie)|bombes]]) hivernal. Les ondes de tempête sont particulièrement dangereuses quand elles surviennent en conjonction avec la marée haute. On a alors une addition du niveau des eaux. La prévision du niveau qu'atteindra la marée de tempête est donc dépendante de la synchronisation de l'arrivée des deux phénomènes. ==Mécanisme== [[Image:Storm surge graphic-fr.svg|thumb|right|300px|Diagramme illustrant la formation d'une onde de tempête par un cyclone tropical]] Au moins cinq facteurs influencent les ondes de tempêtes: la pression atmosphérique centrale de la dépression, les vents, la rotation de la [[Terre]], la configuration du fond marin et la marée (Harris [[1963]]). # Le vent: en se déplaçant, l'air agit par friction sur la surface de la mer. Cet effet crée une accumulation d'eau dans les régions sous le vent, similaire à celui qui crée un [[Seiche (hydrodynamique)|effet de seiche]], qui est inversement proportionnel à la profondeur (Harris 1963). Le vent est le principal facteur dans la création des ondes de tempêtes<ref name="CCPH">{{fr}} {{Lien web|url=http://www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/juan/storm_surge_f.html|titre=L'onde de tempête et les vagues causées par l'ouragan Juan à Halifax|éditeur=Centre canadien de prévision d'ouragan|date=2003-10-17|consulté le=2007-03-29}}</ref> et plus il s'exerce sur une grande distance plus l'effet sera important. # Pression centrale: la pression étant plus faible au centre de la dépression, la colonne d'air exerce un poids moindre sur la mer à cet endroit qu'à l'extérieur de la dépression. Pour égaliser les pression dans l'eau, le niveau de la mer sera plus élevé au centre de la dépression comme le mercure montant dans un [[baromètre]]. Une règle empirique simple dit que pour estimer le rôle de la basse pression dans la formation d'une onde de tempête : une élévation supérieure de 1 cm à celle prévue normalement en fonction de la marée pour chaque [[hectopascal]] en dessous de la pression atmosphérique normale de 1013 hectopascals (hPa). <ref name="CCPH"/>. # Rotation de la Terre: les vents tournant autour d'une dépression déplacent la surface de la mer. La [[force de Coriolis]] dévie ce mouvement vers l'extérieur d'une dépression ce qui crée une onde par [[transport d'Ekman]] qui s'ajoute à celle créée par la pression. # La profondeur du fond marin: l'onde qui arrive de l'océan déplace un certain volume d'eau. Lorsqu'elle entre dans une zone où le fond marin s'élève ou dans une une baie, le volume restant le même, la hauteur du niveau de la mer augmente sous forme de marée et de vagues. Plus la pente est raide, moins l'onde de tempête entrera dans les terres mais elle créera des vagues importantes. Inversement, une pente douce du plateau continental permettra à la mer d'entrer plus loin de la côte mais les vagues seront plus faibles<ref name="NWS">{{en}} {{Lien web|url=http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/storm_surge.shtml|titre=Storm Surge|éditeur=[[NOAA]]|consulté le=2007-03-29}}</ref>. # La marée: la coïncidence entre l'arrivée de la marée et celle de l'onde de tempête augmente considérablement la hauteur du niveau de la mer. Si on affaire à une [[Marée#Grandes marées|marée d'eau vive]], l'effet est encore plus grand<ref name="SPC"/>. ==Potentiel== Le long d’un littoral exposé, les ondes de tempête sont souvent suivies de hautes vagues. Se trouver près du littoral pendant l'inondation causée par une onde de tempête tue bien des gens car elles se produisent rapidement, sans laisser beaucoup de temps de préparation. Les résidents, surtout ceux qui vivent dans les terres basses du littoral, doivent prendre des précautions et se préparer à affronter ce phénomène naturel<ref name="SPC"/>. Un grand nombre de victimes tuées par un cyclone tropical le sont en fait par l'onde de tempête. L'ouragan de [[Échelle de Saffir-Simpson|catégorie 4]] qui a détruit [[Ouragan de Galveston|Galveston]] le [[8 septembre]] [[1900]] poussait une onde de tempête qui a complètement submergé l'île de Galveston et noyé de 6 à 12&nbsp;000 personnes. La plus forte marée de tempête signalée s'est produite en [[1899]] avec le [[Cyclone Mahina]] qui frappa ''Bathurst Bay'', [[Australie]] avec une marée de 13 mètres. La plus importante aux États-Unis d'Amérique fut de 9 mètres avec l'[[ouragan Katrina]] en 2005 à ''Bay St. Louis'' ([[Mississippi (État)|Mississippi]]). Le [[Golfe du Bengale]] est particulièrement propice à ces marées étant dans une zone active en tempêtes tropicales et ayant une forme d'entonnoir peu profond. Avec 142 ondes d'intensités modérées à violentes notés entre [[1582]] et [[1991]], certaines ayant plus de huit mètres de haut, on y déplore des centaines de milliers de victimes (Murty et Flather, 1994) durant cette période. Elle porte d'ailleurs le surnom de ''capitale des ondes de tempêtes'' et la plus grande perte de vie causée par ce phénomène y est survenue en 1970 avec le [[cyclone de Bhola]]. ==Précautions== Les services météorologiques émettent des [[Alerte météorologique|alertes]] lorsque le potentiel d'onde de tempête est présent. Les dépressions importantes et les cyclones tropicaux sont suivis et on calcule les différents effets pour estimer la hauteur de la marée qui arrivera sur les côtes. Des pays comme les [[Pays-Bas]]<ref>{{en}} {{Lien web|url=http://www.svsd.nl/index.cfm?taal=en|titre=Storm surge warning service|éditeur=Ministère néerlandais de la sécurité|consulté le=2007-03-29}}</ref>, les [[États-Unis|États-Unis d'Amérique]] <ref>{{en}} {{Lien web|url=http://www.stormready.noaa.gov|titre=Storm ready|éditeur=[[National Weather Service]]|consulté le=2007-03-29}}</ref>, le [[Canada]], la [[Grande-Bretagne]] <ref>{{en}} {{Lien web|url=http://www.environment-agency.gov.uk/subjects/flood/floodwarning/ |titre=Floodwarming|éditeur=Environmental Agency|consulté le=2007-03-29}}</ref> et la [[France]] <ref>{{fr}} {{Lien web|url=http://www.meteorologie.eu.org/mothy/surcotes/ |titre=La prévision des surcotes à Météo-France|éditeur=Météo-France|consulté le=2007-09-06}}</ref> qui ont d'importantes zones côtières ont un tel système. Des murs côtiers ont été érigés dans certains pays pour contenir les ondes de tempête. Par exemple, aux Pays-bas des barrages et digues ont été contruits après l'[[inondation causée par la mer du Nord en 1953]]. Les ouvrages principaux sont [[Oosterscheldekering]] et [[Maeslantkering]]. La barrière sur la [[Tamise]] vise un effet similaire. En cas d'onde de tempête, il faut demeurer à l’intérieur pour être protégé de l’eau dans un édifice plus élevé que la hauteur prévu de l'onde, à l’abri du vent et s’éloigner des fenêtres. Conduire dans les eaux d’inondation peut devenir dangereux car le courant va emporter tout sur son passage<ref name="SPC"/>. ==Notes== <references /> ==Bibliographie== *Anthes, R.A., 1982. Tropical Cyclones; Their Evolution, Structure and Effects, Meteorological Monographs,19(41), Ephrata, PA., 208 p. *Cotton, W.R., 1990. Storms. Fort Collins, Colorado: *ASTeR Press, 158 p. *Dunn, G.E. and Miller, B., 1964. Atlantic Hurricanes. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 377 p. *Finkl, C.W. 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Tropical Cyclones of the North Atlantic Ocean, 1871-1992, National Climatic Data Center, Ashville, N.C. and National Hurricane Center, Coral Gables, Florida, 193 p. *Sheets, R.C., 1995. Stormy Weather, In: Tait, Lawrence, (Ed.) Hurricanes... Different Faces In Different Places, (Proceedings) 17th Annual National Hurricane Conference, Atlantic City, N.J. 52-62. *Simpson, R.H., 1971. A Proposed Scale for Ranking Hurricanes by Intensity. Minutes of the Eighth NOAA, NWS Hurricane Conference, Miami, Florida. *Tannenhill, I.R., 1956. Hurricanes, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 308 p. *Will, L.E., 1978. Okeechobee Hurricane; Killer Storms in the Everglades, Glades Historical Society, Belle Glade, Florida, 204 p. ==Voir aussi== ===Articles connexes=== * [[Tsunami]] * [[Cyclone]] ===Liens externes=== *{{en}} [http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/storm_surge.shtml Page sur les ondes de tempête du [[National Hurricane Center]] de [[NOAA]]] * {{fr}} {{Lien web|url=http://www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/juan/storm_surge_f.html|titre=L'onde de tempête et les vagues causées par l'ouragan Juan à Halifax|éditeur=Centre canadien de prévision d'ouragan|date=2003-10-17|consulté le=2007-03-29}} {{Portail|météorologie|maritime}} [[Catégorie:Théorie météorologique]] [[Catégorie:Océanographie]] [[Catégorie:Mécanique des fluides]] [[Catégorie:Météorologie marine]] {{Lien BA|en}} [[da:Stormflod]] [[de:Sturmflut]] [[en:Storm surge]] [[es:Marejada ciclónica]] [[fi:Myrskyvuoksi]] [[hu:Vihardagály]] [[is:Áhlaðandi]] [[ja:高潮]] [[ko:폭풍 해일]] [[nds:Stormfloot]] [[nl:Stormvloed]] [[nn:Stormflod]] [[no:Stormflo]] [[simple:Storm surge]] [[sv:Stormflod]] [[zh:风暴潮]]