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  • 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).
  • Modélisation numérique des processus de transfert de chaleur et d'humidité dans un système plan d'eau-sol
  • Iakout-Sakha ; Lac ; Marais ; Modèle ; Modèle numérique ; Sibir' Zapadnaâ ; Thermodynamique ; Transfert d'humidité ; Transfert de chaleur ; Variation saisonnière
  • Construction d'un modèle unidimensionnel de thermodynamique d'un petit plan d'eau en tenant compte de processus de transfert thermique et hydrique dans la couche inférieure du sol.
  • Agroclimatologie ; Aménagement du territoire ; Bioclimatologie ; Concept ; Couvert végétal ; Cycle du carbone ; Eau ; Ecosystème ; Enseignement supérieur ; Manuel ; Rayonnement ; Température ; Transfert de chaleur ; Transfert énergétique ; Vent
  • transferts de chaleur et la température ; les transferts d'énergie sous forme de chaleur latente et l'eau ; enfin les transferts de gaz carbonique liés au métabolisme et à la productivité végétale. A la fin de chaque chapitre, il y a des exercices dont
  • La trame principale de l'ouvrage repose sur les transferts d'énergie, base de tous les processus vivants dans la biosphère : les transferts d'énergie par rayonnement ; l'aérodynamique et le vent qui jouent un grand rôle dans ce domaine ; les
  • certains avec les solutions. Une liste d'ouvrages généraux ainsi qu'un index complètent ce manuel destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur.
  • DE PARCEVAUX, S.
  • Transfert de chaleur avec les écoulements dans la ville de Moscou
  • Action anthropique ; Bilan énergétique ; Eaux usées ; Energie ; Grande ville ; Moskva ; Russie d'Europe ; Traitement des déchets ; Transfert de chaleur
  • Discussion sur les changements anthropiques du bilan thermique dans les grandes villes. On analyse deux facteurs moins étudiés, le transfert thermique par les eaux usées et la production de chaleur lors de l'incinération des déchets.
  • Simulation d'un flux de chaleur dans le sol
  • Bilan énergétique ; Chaleur ; Equation différentielle ; Généralités sur la géographie ; Modèle ; Modèle dynamique ; Méthodologie ; Pédologie ; Radiation ; Simulation ; Sol ; Série de Fourier ; Température ; Transfert
  • Modèle de simulation du transfert de la chaleur dans le sol. Formellement, ce type de système est décrit par des équations différentielles. Le transfert qui s'effectue par conduction, peut être analysé par les séries de Fourier, c'est l'hypothèse
  • litière, simulation du rayonnement solaire| calcul du bilan d'énergie au niveau du sol, conduction de la chaleur dans le sol. (Cch).
  • introduite et vérifiée sur les séries de températures traitées. Analyse mathématique du problème, traitement des données de températures: recherche des harmoniques, calcul des valeurs, des propriétés du sol| simulation de la température de l'air et de la
  • Cirkuljacija v severo-zapadnoj casti tropiceskoj Atlantiki i meridional'nyj perenos tepla La circulation dans le Nord-Ouest de l'Atlantique tropical et le transfert de chaleur méridien
  • Atlantique ; Circulation géostrophique ; Circulation océanique ; Courant de vent ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Transfert thermique ; Zone intertropicale
  • Observations effectuées de septembre 1984 à août 1985 sur le transfert thermique entre l'Atlantique tropical et subtropical.
  • Rôle de la structure du paysage de la surface des continents dans le système climatique
  • Climat ; Echange hydrique ; Impact ; Interaction terre-atmosphère ; Modèle ; Modèle numérique ; Paysage ; Structure du paysage ; Transfert de chaleur
  • Quelques résultats des travaux sur la modélisation numérique d'un cycle complet d'échange de chaleur et d'humidité avec l'atmosphère aux échelles locale, méso et macro. Propriétés paysagères des continents dans le transfert de chaleur et d'humidité.
  • ; Radiation ; Royaume-Uni ; Sol ; Température ; Transfert calorique ; Type de temps ; Vague de chaleur ; Zone tempérée
  • (1976) ; Bilan énergétique ; Cardington ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Climat ; Couche limite atmosphérique ; Echelle ; Echelle climatique ; England ; Eté ; Géographie physique ; Interface air-terre ; Microclimat ; Micrométéorologie
  • 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
  • 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
  • est mis d'autre part sur la variation journalière des flux caloriques et sur la valeur exceptionnelle de l'amplitude thermique quotidienne à l'interface sol-air. (JPB).
  • Bassin-versant ; Bilan thermique ; Chaleur ; Climat ; Facteur climatique ; Finlande ; Géographie physique ; Hydrométéorologie ; Lac ; Microclimat ; Pääjärvi, lac ; Radiation ; Transfert eau-atmosphère ; Variation saisonnière
  • 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
  • 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.
  • 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
  • Définition de la couche limite, analyse de sa structure, spécialement dans des conditions de grande stabilité, et mise en lumière de son importance, au-dessus des continents comme au-dessus des océans, pour la dynamique de l'atmosphère, de même que
  • regard sur les perspectives de recherche qu'offre l'interface sol-atmosphère, domaine complexe mais riche de défis à relever. (JPB).
  • ; Pacifique Est ; Pacifique, îles ; Précipitation ; Température ; Température de surface ; Transfert thermique ; Variation spatio-temporelle ; Zone intertropicale
  • (1972-1973) ; Anomalie thermique ; Atmosphère ; Chaleur latente ; Chaleur sensible ; Circulation atmosphérique ; Convergence intertropicale ; El Nino ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Interface ; Maximum pluviométrique ; Océan
  • 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
  • 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).
  • Relation entre les anomalies du transfert méridional de chaleur depuis l'Atlantique nord et le phénomène El-Niño - fluctuation méridionale
  • Anomalie climatique ; Atlantique ; Atlantique Nord ; El Niño ; Hydrodynamique ; Interaction océan-atmosphère ; Modèle d'équilibre ; Océan ; Oscillation climatique ; Transfert de chaleur ; Variabilité interannuelle
  • En utilisant un modèle d'équuilibre hydrodynamique du transfert de chaleur méridional (TCM) dans l'océan, on obtient les principales caractéristiques de la variabilité interannuelle du TCM dans l'Atlantique nord sur la base d'une série de données du
  • Centre Météorologique de Russie pour la période 1957-1990.
  • Formation de la circulation globale interocéanique des eaux
  • Atlantique ; Circulation de l'eau ; Circulation interocéanique ; Etude comparée ; Hydrologie marine ; Niveau marin ; Océan Indien ; Océanologie ; Pacifique océan ; Transfert de chaleur
  • Circulación del agua ; Estudio comparativo ; Hidrología marina ; Nivel del mar ; Oceanología ; Transmisión de calor
  • Différences globales des propriétés des océans.Niveau des océans et circulation globale. Transfert global de chaleur et de la ccomposante d'eau douce. Conditions de formation des eaux profondes et de la circulation entre les océans.
  • Adaptation du modèle d'échange de chaleur et de matière pour le calcul du régime diurne de la température de l'eau dans un lac de barrage stratifié
  • Algorithme ; Hydrologie ; Lac de barrage ; Modèle ; Prévision ; Stratification des eaux ; Température de l'eau ; Transfert de chaleur ; Transfert de matière
  • Adaptation de l'algorithme et des données initiales pour un calcul journalier. Vérification des calculs d'essais pour deux périodes expérimentales.
  • Météorologie appliquée à l'environnement urbain : les options du transfert de technologie
  • Climat ; Climatologie appliquée ; Dégradation de l'environnement ; Effet urbain ; Environnement ; Ilot de chaleur ; Ville ; Zone intertropicale
  • De quel secours la climatologie et la technologie peuvent-elles être face aux inquiétudes que suscitent les problèmes de l'environnement ? Exemple de l'îlot de chaleur des villes tropicales. - (JPB)
  • Planetarnaja rol' obmena energii i vescestv v mirovom okeane Le rôle planétaire du transfert d'énergie et de matière dans l'océan Mondial
  • Bilan hydrologique ; Bilan thermique ; Eau douce ; Géographie physique ; Interaction océan-atmosphère ; Interface océan-atmosphère ; Océan ; Radiation ; Transfert d'énergie ; Transfert de sels ; Transfert thermique
  • Les données existantes et les calculs de l'A. permettent de faire une estimation quantitative du transfert global de chaleur, d'humidité, de sels et de gaz entre l'océanosphère et l'atmosphère. Les données sur les composantes de ce transfert sont
  • Anomalie thermique ; Chaos de blocs ; Convection ; Montagne ; Norvège ; Régime thermique ; Température du sol ; Transfert de chaleur
  • Transfert thermique dans des débris de blocs à jour. Anomalie thermique. Convection ? Couplage à la température de l'air. Effet du vent.
  • Ocenka perenosa tepla tecenijami v dejatel'nom sloe Severnoj Atlantiki Estimation du transfert de chaleur par les courants dans la couche active de l'Atlantique Nord
  • Atlantique ; Atlantique Nord ; Circulation océanique ; Courant marin ; Eau de mer ; Géographie physique ; Interface océan-atmosphère ; Masse d'eau ; Modèle mathématique ; Océan ; Statistique ; Température ; Transfert de chaleur
  • Propose une méthode d'estimation indirecte de l'advection de chaleur à partir de l'équation du bilan thermique pour une colonne d'eau limitée en haut par la surface de l'océan et en bas par la limite inférieure de la couche active, avec un flux de
  • chaleur de surface et une évolution du champ de température. Pour calculer la répartition verticale de la température dans la couche active de l'océan on utilise un modèle à 2 couches avec une description exponentielle de la température de la thermocline.
  • Atmosphère ; Energotope ; Flux de chaleur ; Géographie physique ; Géosystème ; Interface air-terre ; Radiation ; Température ; Transfert thermique ; Transfert énergétique
  • 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
  • atmosphérique ; Précipitation ; Température ; Transfert thermique ; Transpiration ; Vapeur d'eau ; Végétation
  • 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
  • , conditionne la constance thermique interne des organismes supérieurs. Enfin, l'homme exploite de multiples façons les lois physiques de l'évaporation. (JPB).