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  • Weltkarten der Relation von fühlbaren und latenter Wärme. (Cartes mondiales de la relation entre chaleur sensible et chaleur latente)
  • Aridité ; Bilan radiatif ; Cartographie thématique ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Climat ; Climatologie ; Continentalité ; Géographie physique ; Humidité atmosphérique ; Monde ; Océanité ; Radiation ; Rapport de Bowen ; Typologie
  • Donne une formule pour calculer le rapport chaleur sensible/chaleur latente à partir de la température équivalente. Deux cartes mondiales ont été établies pour juillet et janvier. Elles montrent l'importance de l'aridité et de l'humidité pour les
  • Atmosphère ; Bilan radiatif ; Bilan énergétique ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Circulation océanique ; Courant ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Interface air-océan ; Océan ; Radiation ; Température ; Transfert radiatif
  • Les principales composantes du bilan énergétique à la surface des océans sont les transferts océan-atmosphère de chaleur sensible et de chaleur latente, le stockage de chaleur dans une certaine colonne de l'océan et la divergence horizontale de
  • chaleur due aux courants marins. Les autres termes de l'équation, quantitativement insignifiants, peuvent être négligés. (JPB).
  • Analyse numérique ; Arctique ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Champ météorologique ; Dynamique de l'atmosphère ; Géographie physique ; Masse d'air ; Mathématique ; Mer de Norvège ; Modèle ; Norvège ; Novembre 1975 ; Thermodynamique ; Vent
  • Etude du cas précis du 21novembre 1975: une coulée d'air actique traverse la Mer de Norvège et atteint le littoral norvégien (comparaison des stations de Bjornoya et Bodo). Calcul des flux de chaleur sensible et de chaleur latente dans ce cas précis
  • Barbade ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Climat ; Climat intertropical ; Convection humide ; Energie ; Géographie physique ; Radiation
  • grande longueur d'onde). Estimation du flux de chaleur sensible et latente. (DY).
  • Bassin-versant ; Bilan thermique ; Chaleur ; Climat ; Facteur climatique ; Finlande ; Géographie physique ; Hydrométéorologie ; Lac ; Microclimat ; Pääjärvi, lac ; Radiation ; Transfert eau-atmosphère ; Variation saisonnière
  • en 1969 et 1970. La composante principale du bilan thermique en été est la radiation nette| en automne, c'est la déperdition calorique qui devient la plus importante. Le rapport des flux moyens mensuels chaleur sensible/chaleur latente est très faible
  • en été, 5fois plus important en automne. Les composantes du bilan thermique ont d'importantes variations journalières, dues au type de temps. Analyse des variations des flux de chaleur latente et de chaleur sensible, à l'échelle du jour.
  • Mesures effectuées pour évaluer le bilan thermique du lac: radiation nette à 2m au-dessus du niveau du lac| stockage de la chaleur mesuré 1fois/semaine| température atmosphérique, humidité, vitesse du vent à 4niveaux, mesurées entre juin et octobre
  • (1976) ; Bilan énergétique ; Cardington ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Climat ; Couche limite atmosphérique ; Echelle ; Echelle climatique ; England ; Eté ; Géographie physique ; Interface air-terre ; Microclimat ; Micrométéorologie
  • ; Radiation ; Royaume-Uni ; Sol ; Température ; Transfert calorique ; Type de temps ; Vague de chaleur ; Zone tempérée
  • sensible dirigé de la surface vers l'air sus-jacent a été un élément dominant de ce bilan tout au long de la période| toutefois, durant les journées les plus chaudes (fin juin), la chaleur latente d'évaporation a également joué un rôle important. L'accent
  • Au moyen du bilan d'énergie d'une surface gazonnée à Cardington, l'A. cherche à évaluer l'impact microclimatique d'un phénomène d'échelle synoptique, la vague de chaleur qui a affecté l'Europe occidentale pendant l'été 1976. Le flux de chaleur
  • Latent heat induced energy transformations during cyclogenesis
  • potentielle ; Flux de chaleur latente ; Gphy ; Géographie physique ; Modèle ; Perturbation ; Simulation ; Transfert énergétique ; Transformation énergétique ; Type de temps ; Zone tempérée
  • On sait que les perturbations extratropicales sont habituellement entretenues par les processus baroclines, qui convertissent l'énergie potentielle totale en énergie cinétique. Mais la contribution des flux de chaleur latente au bilan d'énergie
  • Atmosphère ; Bilan énergétique ; Bioclimatologie ; Biosphère ; Chaleur latente ; Cycle de l'eau ; Diffusion ; Eau ; Ecologie quantitative ; Ecoulement ; Evaporation ; Flux d'énergie ; Forêt ; Géographie physique ; Homéothermie ; Humidité
  • Après un rappel des lois physiques en jeu, l'A. souligne l'importance de l'évaporation de l'eau liquide et de la diffusion de vapeur d'eau. Le transfert de chaleur latente constitue 90% des échanges énergétiques océan-atmosphère. Les cycles
  • atmosphériques d'évaporation et de condensation sont étroitement liés aux cycles hydrologiques (pluviosité, écoulement) et, par suite, à la distribution géographique des cultures et des forêts. L'élimination de chaleur latente, sous forme de transpiration
  • Estimation des flux de chaleur latente et sensible à partir de l'énergie radiante pour certaines surfaces : Nouveau-Québec
  • Amérique du Nord ; Atmosphère ; Bilan énergétique ; Climatologie ; Cyclone extratropical ; Date 1975 ; Dynamique de l'atmosphère ; Energie atmosphérique ; Evolution ; Géographie physique ; Hiver ; Libération de chaleur latente ; Perturbation ; Zone
  • Présentation du bilan d'énergie d'un système cyclonique extratropical d'une intensité assez exceptionnelle, ayant traversé l'Amérique du Nord du 9 au 11 janvier 1975. On insiste surtout sur le rôle de la libération de chaleur latente dans
  • Asie ; Asie des Moussons ; Bilan radiatif ; Bilan thermique ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Gphy ; Géographie physique ; Radiation ; Rayonnement solaire ; Rayonnement terrestre ; Rythme diurne ; Rythme radiatif ; Rythme saisonnier ; Rythme
  • flux de chaleur sensible et de chaleur latente, etc.), pour terminer sur une présentation d'ensemble des rythmes thermiques, diurnes et saisonniers. (JPB).
  • (1972-1973) ; Anomalie thermique ; Atmosphère ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Circulation atmosphérique ; Convergence intertropicale ; El Nino ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Interface ; Maximum pluviométrique ; Océan
  • chaleur latente. De même, la date et le lieu des plus fortes précipitations sur le Pacifique équatorial dépendraient beaucoup moins de la température de surface que de la convergence de flux chargés d'humidité. (JPB).
  • Les plus fortes anomalies de la température de surface, du Pacifique tropical, à l'est de la ligne de changement de date, ne sont étroitement liées ni dans le temps ni dans l'espace au bilan des transferts océan-atmosphère de chaleur sensible et de
  • Atmosphère ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Couche limite ; Dynamique de l'atmosphère ; Energie atmosphérique ; Géographie physique ; Interface air-terre ; Modèle ; Modèle numérique ; Stabilité verticale ; Transfert énergétique ; Turbulence
  • pour les transferts de chaleur sensible et de chaleur latente. Après un exposé de la manière dont la couche limite est traitée, à l'heure actuelle, sur le plan théorique (avec une présentation rapide des modèles numériques correspondants), l'A. jette un
  • Bilan énergétique ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Interface air-océan ; Lac ; Lac artificiel ; Radiation ; Régime radiatif ; Régime thermique ; Température
  • (1971-1973) ; Bilan calorique ; Bioclimatologie ; Bioclimatologie humaine ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Ciel clair ; Ciel couvert ; Climat ; Climat local ; Climatologie appliquée ; Climatothérapie ; Echange thermique ; Géographie physique
  • Après une courte présentation des bilans radiatif et calorique du système terre-atmosphère, l'essentiel est consacré à l'analyse séparée des différentes composantes du bilan énergétique à la surface du globe (rayonnement net, flux de chaleur latente
  • , flux de chaleur sensible, transport de chaleur dans le sol ou la mer). Ouvrage de référence, très richement documenté (tableaux et graphiques), malheureusement appuyé sur une bibliographie un peu ancienne. - (JPB)
  • (1979) ; Advection froide ; Amérique du Nord ; Atlantique ; Atmosphère ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Circulation atmosphérique ; Circulation méridienne ; Climatologie ; Couche limite ; Décharge polaire ; Energie atmosphérique ; Flux de
  • chaleur ; Géographie physique ; Hiver ; Humidité atmosphérique ; Image satellite ; Infrarouge ; Interaction océan-atmosphère ; Interface air-océan ; Nuage ; Nébulosité ; Océan ; Rue de nuages ; Satellite GOES ; Satellite TIROS ; Température ; Type de temps
  • and moistening of that layer. Such effects are especially dramatic in the case of cold air outbreaks over warm waters along the east coasts of Asia and North America. There the effects are clearly manifested in the form of cloud streets. The sensible and latent
  • ; Interaction océan-atmosphère ; Janvier ; Modèle ; Modèle GISS ; Modèle de climat planétaire ; Océan ; Pacifique, îles ; Stabilité verticale ; Température ; Température de surface ; Transfert de chaleur latente ; Zone intertropicale
  • température de surface de l'océan, mais en raison du remplacement de la subsidence habituelle par une forte activité convective, dont résulte une transmission anormalement élevée de chaleur latente à l'atmosphère. (JPB).
  • Atmosphère ; Chaleur latente ; Changement de phase ; Climatologie ; Condensation ; Cycle de l'eau ; Eau ; Energie atmosphérique ; Evaporation ; Glace ; Géographie physique ; Humidité atmosphérique ; Manuel ; Météorologie ; Nuage ; Rosée
  • Version anglaise largement révisée d'un manuel qui, sous un faible volume, fait le point des connaissances actuelles sur la thermodynamique de l'eau atmosphérique: mesure des grandeurs hygrométriques, évaporation, humidité relative, chaleurs
  • latentes, condensation et dépôt de la vapeur d'eau, formation de la glace dans l'atmosphère... On aurait aimé davantage de détails sur la structure des nuages et la formation des précipitations. Les développements mathématiques sont parfois assez ardus
  • Saisissant exemple de rétroaction climatique négative, où l'extrême salinité de l'eau et l'aridité de l'environnement entraînent une réduction significative de la radiation nette, donc de l'évaporation et de la chaleur latente fournie à l'atmosphère