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Nuage de mots clés

Météorologie | Photographie | Dessins et plans | Nuages | Géographie | Condensation (météorologie) | Cycle de l'eau | Pluie | Gouttes | Bande dessinée | Odysseus | Cartes du monde | Grêle | hiver | Terre | Fronts (météorologie) | Air -- Qualité -- Postes de surveillance | Orages | Pollution -- Lutte contre -- Appareils et matériel | Cumulonimbus | ...
Canon anti-grêle dans un verger allemand. Source : http://data.abuledu.org/URI/5879b532-canon-anti-grele-dans-un-verger-allemand

Canon anti-grêle dans un verger allemand

Canon anti-grêle dans un verger allemand, Baden-Württemberg, Bodenseekreis, Kressbronn am Bodensee.

Canon anti-grêle en Arménie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5879dff1-canon-anti-grele-en-armenie

Canon anti-grêle en Arménie

Canon anti-grêle en Arménie en bordure d'un champ.

Canon anti-grêle en Slovaquie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5879b442-canon-anti-grele-en-slovaquie

Canon anti-grêle en Slovaquie

Canon anti-grêle en Slovaquie à Banska Stiavnica, Old Castle, probablement l'oeuvre de Julius Sokol.

Carte de vigilance en Espagne le 24-01-2009. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c842e6-carte-de-vigilance-en-espagne-le-24-01-2009

Carte de vigilance en Espagne le 24-01-2009

Carte de vigilance en Espagne le 24-01-2009.

Carte vigilance MétéoFrance du 24-01-2009 à 06h00.. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c8424e-carte-vigilance-meteofrance-du-24-01-2009-a-06h00-

Carte vigilance MétéoFrance du 24-01-2009 à 06h00.

Carte de vigilance météorologique de Météo-France du 24 janvier 2009, diffusée le 24 janvier 2009 à 06:00.

Chambre anéchoïque dite chambre sourde. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c4110f-chambre-anechoique-dite-chambre-sourde

Chambre anéchoïque dite chambre sourde

Chambre anéchoïque du LNE : Le Laboratoire national de métrologie et d'essais, anciennement Laboratoire national d'essais (LNE), est un organisme français chargé de réaliser les mesures et essais de produits de toutes sortes en vue de leur certification pour leur mise sur le marché. Son siège est situé dans le 15e arrondissement de Paris, et il fonctionne sous le régime d'un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Champ de grêlons. Source : http://data.abuledu.org/URI/52349ee3-champ-de-grelons

Champ de grêlons

Champ de grêlons.

Chasse-neige en action. Source : http://data.abuledu.org/URI/52ce8597-chasse-neige-en-action

Chasse-neige en action

Chasse-neige en action dans le Saltfjell en Norvège. Cette prise de vue assez spectaculaire s'explique par les vents forts qui soufflaient à ce moment. Les congères étaient un tel problème ce jour-là que, en dépit du beau temps, le chasse-neige resta en service toute la journée durant et repassa devant nous environ toutes les heures, 27 mars 2011.

Circulation atmosphérique. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c3b018-circulation-atmospherique

Circulation atmosphérique

Circulations atmosphériques (schéma légendé en français) : vue idéalisée des trois cellules ou zones de circulation atmosphérique entre l'équateur et les pôles. 1) la zone de Hadley se situe entre l'équateur et 30 degrés N et S où l'on retrouve des vents réguliers soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud : les alizés. Les navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisé cette zone de vents réguliers pour traverser les océans ; 2) la deuxième zone se situe aux latitudes moyennes, elle est caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires sous une circulation d'altitude généralement d'ouest, c'est la cellule de Ferrel ; 3) les cellules polaires se retrouvent respectivement au nord et au sud des 60-ièmes parallèles nord et sud avec une circulation de surface généralement d'est. Entre ces trois zones, à une altitude variant entre 6 et 15 km, on retrouve les courant-jets circulant autour de la planète et qui sont un des précurseurs de la frontogénèse. Les Latitudes des chevaux (de l'anglais Horse latitudes) sont les latitudes subtropicales comprises entre 30 et 35 degrés au nord ou au sud de l'équateur, sur le globe terrestre. Il s'agit d'une zone d'anticyclones dynamiques semi-permanents, appelée crête subtropicale créée par la cellule de Hadley, où les vents sont faibles et variables entre la ceinture des alizés et la zone des vents d'ouest des latitudes moyennes. Elle se nomme donc également région des calmes subtropicaux. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_atmosph%C3%A9rique.

Circulation atmosphérique hivernale. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bf96f-circulation-atmospherique-hivernale

Circulation atmosphérique hivernale

Anomalies typiques entre janvier et mars : effets d'El Niño et de La Niña sur la circulation atmosphérique hivernale dans le Pacifique et sur l'amérique du Nord. El Niño (littéralement « courant de l’Enfant », car il apparaît peu après Noël), désigne à l'origine un courant côtier saisonnier chaud au large du Pérou et de l'Équateur mettant fin à la saison de pêche.

Circulation de l'air pendant une tornade. Source : http://data.abuledu.org/URI/52340ac6-circulation-de-l-air-pendant-une-tornade

Circulation de l'air pendant une tornade

Morphologie de base d'une tornade, diagramme des mouvements de l'air dans un orage supercellulaire avec le courant ascendant, les courant descendants, la circulation de l'environnemment et les rotations.

Circulation thermohaline. Source : http://data.abuledu.org/URI/518be355-circulation-termohaline

Circulation thermohaline

La circulation thermohaline mondiale correspond au couplage de plusieurs cellules de convections océaniques et participe à la redistribution de la chaleur. La circulation thermohaline est la circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans, engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. La salinité et la température ont en effet un impact sur la densité de l'eau de mer. Les eaux refroidies et salées plongent au niveau des hautes latitudes (Norvège, Groenland, etc.) et descendent vers le sud, à des profondeurs comprises entre 1 et 3 km. Elles sont alors réchauffées sous les Tropiques, et remontent à la surface, où elles se refroidissent à nouveau, et ainsi de suite au travers de courants à forte composante latitudinale transverse. On estime qu'une molécule d'eau fait le circuit entier en environ 1 000/1 500 ans.

Classification des différents types de nuages. Source : http://data.abuledu.org/URI/541d9dfc-classification-des-differents-types-de-nuages
Climats dans le Monde. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bec76-climats-dans-le-monde

Climats dans le Monde

Climats dans le monde.

Climats du monde. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c388fe-climats-du-monde

Climats du monde

Cartographie des climats dans le monde. Vert foncé, équatorial ; vert clair, tropical, bleu, mousson ; rouge, méditerranéen ; blanc, polaire.

Climats du monde. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c38958-climats-du-monde

Climats du monde

Carte légendée de répartition des climats du monde.

Condenseur de rosée en Corse. Source : http://data.abuledu.org/URI/519d1a71-condenseur-de-rosee-en-corse

Condenseur de rosée en Corse

Condenseur de rosée en Corse. Une ONG, l'organisation pour l'utilisation de la rosée (OPUR13) promeut et soutient des actions à caractère scientifique, technique, artistique et littéraire liées à la formation et à la récupération de la rosée atmosphérique comme source d'eau alternative. L'OPUR coordonne divers projets de production d'eau alternative ou afférents, notamment pour les pays ou régions souffrant ou risquant de souffrir de pénurie d'eau pure (régions arides, îles, déserts...) ; communique à ce sujet vers les médias ; et a ouvert un centre documentaire et soutient toute activité scientifique et éducative liée à la rosée au sein des collèges, lycées et écoles supérieures.

Condenseur du rosée. Source : http://data.abuledu.org/URI/519d199a-condenseur-du-rosee

Condenseur du rosée

Condensateur de rosée d'OPUR : Organisation pour l'Utilisation de la Rosée.

Coucher de soleil en hiver. Source : http://data.abuledu.org/URI/546bae85-coucher-de-soleil-en-hiver

Coucher de soleil en hiver

Coucher de soleil en hiver.

Courants du Gulf Stream. Source : http://data.abuledu.org/URI/518be695-courants-du-gulf-stream

Courants du Gulf Stream

Le Gulf Stream est un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et se dilue dans l'océan Atlantique vers la longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes.

Couronne boréale. Source : http://data.abuledu.org/URI/5556805f-couronne-boreale

Couronne boréale

Couronne boréale, 1870, Yan' Dargent (1824-1899), illustration de "Histoires des météores", p. 381, de Jean Rambosson (1827-1886).

Couronnes boréales. Source : http://data.abuledu.org/URI/55567f63-couronnes-boreales

Couronnes boréales

Jean Rambosson, Histoire des météores et des grands phénomènes de la nature, chapitre 20, Aurores polaires-2, Firmin-Didot, 1883 (p. 360). 282 mots.

Cumulonimbus associé à un orage supercellulaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/523407fb-cumulonimbus-associe-a-un-orage-supercellulaire

Cumulonimbus associé à un orage supercellulaire

Cumulonimbus associé à un orage supercellulaire, en fin d'après-midi le 3 Avril 2004. L’orage supercellulaire est un type particulier d'orage qui est associé avec des phénomènes violents comme les tornades et la grosse grêle. Il se caractérise par une énergie potentielle de convection disponible élevée (plus de 1 500 J/kg), par un courant ascendant permettant une très large extension verticale (jusqu'à plus de 15 km) et par un changement des vents avec l'altitude dont la direction tourne. Le tout amène un renforcement du mouvement vertical sous le courant ascendant et l'effet de la synchronisation entre le front de rafales descendantes et le courant ascendant est perceptible. Plus l'énergie potentielle de convection disponible sera importante, plus le sommet du nuage d'orage sera élevé et plus intenses seront les phénomènes. Des valeurs extrêmes d'énergie potentielle de convection disponible de 6 000 J/kg ont été mesurées lors des tornades de l'Oklahoma du 3 mai 1999 qui ravagèrent la banlieue sud d'Oklahoma City. En règle générale, les orages supercellulaires se trouvent dans le secteur chaud d'un système dépressionnaire et se déplacent généralement en direction du nord-est, avec le front froid associé à la perturbation.

Cumulonimbus supercellulaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/52340488-cumulonimbus-supercellulaire

Cumulonimbus supercellulaire

Photo d'un orage supercellulaire avec le nom de ses différents attributs : sommet protubérant, enclume, cumulonimbus, nuage de flanc, nuage-mur, pluie ou grêle, tornade. Les courants ascendants à l'intérieur d'un cumulonimbus associé à un orage supercellulaire peuvent atteindre 45 m/s (soit 90 nœuds) ce qui correspond à la vitesse du vent associé à un cyclone tropical de faible intensité. De plus les turbulencess à l'intérieur du nuage peuvent être extrêmes et briser un aéronef. Il est donc extrêmement dangereux de voler à l'intérieur d'un tel monstre. Le système orageux se décompose en deux parties : à gauche se trouve la zone sans précipitation visible où la masse d'air est en ascendance généralisée et à droite la zone de précipitations où la masse d'air est entraînée dans un mouvement descendant. Entre les deux zones se trouve un nuage-mur qui est à l'origine de tornades. En outre, même les cumulus congestus associés à un orage supercellulaire peuvent être très dangereux. Des tornades peuvent être produites jusqu'à 36 km du noyau principal. Dans la zone ascendante, l'air a une flottaison négative et est aspiré par une zone de basse pression en altitude. Les turbulences sont annihilées. En particulier, dans la zone avant de la supercellule se trouve une ligne de flanc formée de cumulus congestus ou de petits cumulonimbus. Il est à noter aussi que la base des nuages de flanc est plus élevée que la base du cumulonimbus principal.

Cumulonimbus supercellulaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/52340a0a-cumulonimbus-supercellulaire

Cumulonimbus supercellulaire

Vue conceptuelle d'un cumulonimbus supercellulaire légendée en français : 1) Une enclume à la tropopause — laquelle est une barrière au développement vertical du nuage. Elle s'étend loin de la cellule originale poussée par des vents horizontaux très forts. 2) Un sommet en dôme stratosphérique, dit sommet protubérant, qui dépasse l'enclume là où le courant ascendant se trouve et indique qu'il est assez fort pour vaincre l'inversion de température à la tropopause. 3) Des mammatus sous l'enclume, des protubérances nuageuses formées par l'air froid d'altitude descendant par poussée négative d'Archimède dans le nuage. Ils sont signe d'instabilité. 4) Dans le flanc arrière droit, derrière les précipitations, une tornade sous le nuage-mur (Wall-cloud). 5) Une ligne de flanc formée de petits cumulonimbus ou cumulus congestus engendrés par l'ascension de l'air chaud aspiré par l'ascendance principale. Des trombes terrestres le long du front de rafales peuvent se former. Elles sont dues à un phénomène de convergence.

Cycle de l'eau. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bdff5-cycle-de-l-eau

Cycle de l'eau

Le cycle naturel et urbain de l'eau.

Cycle de l'eau. Source : http://data.abuledu.org/URI/5336d692-cycle-de-l-eau

Cycle de l'eau

Cycle de l'eau : évaporation, condensation, précipitation.

Cycle de l'eau en couleurs à légender. Source : http://data.abuledu.org/URI/5336d76b-cycle-de-l-eau-en-couleurs-a-legender

Cycle de l'eau en couleurs à légender

Cycle de l'eau en couleurs à légender : évaporation, condensation, précipitation.

Cyclones tropicaux entre 1985 et 2005. Source : http://data.abuledu.org/URI/52bf2df7-cyclones-tropicaux-entre-1985-et-2005

Cyclones tropicaux entre 1985 et 2005

Cette carte montre les traces de tous les cyclones tropicaux qui se sont formés entre 1985 et 2005. Les points montrent l'emplacement des cyclones à des intervalles de six heures, et leur couleur indique leur intensité sur l'échelle de Saffir-Simpson.

De l'évaporation à la condensation. Source : http://data.abuledu.org/URI/56dc25f5-de-l-evaporation-a-la-condensation

De l'évaporation à la condensation

De l'évaporation à la condensation, Comenius, Orbis sensualium pictus.

De la neige à la pluie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5234bed7-de-la-neige-a-la-pluie

De la neige à la pluie

Diagramme montrant la réflectivité radar dans de la précipitation fondant en altitude, avec le passage des flocons de neige à la pluie sous le niveau du point de congélation. Le pic de retour est appelé la bande brillante et est dû à une conjonction d'un large diamètre des flocons mouillés et de la constante diélectrique plus importante de l'eau sur ces flocons.

Dépôt de givre sur feuilles. Source : http://data.abuledu.org/URI/5234c0f8-depot-de-givre-sur-feuilles

Dépôt de givre sur feuilles

Dans l'atmosphère, la source de gouttelettes pour le givre est un nuage ou le brouillard. Le givrage effectué sur des surfaces solides constitue alors un revêtement opaque et granuleux qui s'accroit dans la direction d’où vient le faible vent. Il est fréquent en hiver sur le sol, la végétation, les objets et les aéronefs. Le givre peut également se déposer sur des flocons de neige dans les nuages et les enrober d'un dépôt glacé qui augmentera leur densité (grésil).

Dépression polaire au Japon. Source : http://data.abuledu.org/URI/5831eb2a-depression-polaire-au-japon

Dépression polaire au Japon

Dépressions polaires jumelles au-dessus de la Mer du Japon, le 26 février 2016.

Dépression sur l'Islande. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c715d5-low-pressure-system-over-iceland-jpg

Dépression sur l'Islande

Image satellite montrant une dépression centrée sur le détroit du Danemark, entre l'Islande et le Groenland. Les vents, attirés par la zone de basses pressions au centre, se courbent sous l'effet de la force de Coriolis, ce qui donne l'aspect spiralé observé ici.

Deux éclairs zébrant le ciel. Source : http://data.abuledu.org/URI/533c74fc-deux-eclairs-zebrant-le-ciel

Deux éclairs zébrant le ciel

Deux éclairs zébrant le ciel à Schaffhouse, en Suisse. Photo prise depuis Dörflingen. Un oiseau est aussi visible dans l'image. Quatre images de l'oiseau en vol sont visibles suite à l'effet stroboscopique dû aux éclairs.

Éclair inter-nuageux au Maroc. Source : http://data.abuledu.org/URI/533c77f1-eclair-inter-nuageux-au-maroc

Éclair inter-nuageux au Maroc

Éclair inter-nuageux au Maroc sur la Place Jemaa el Fna, à Marrakech. La disposition des charges électriques dans l'orage crée des différences de potentiel entre le sommet, le centre et la base de l'orage. Lorsque le potentiel est suffisamment grand, l'air entre ces différents niveaux n'est plus assez isolant et un claquage se produit. La foudre alors générée peut se produire entre les différentes parties du nuage ou entre des nuages voisins. Comme ces couches sont plus près en général les unes des autres qu'elles ne le sont du sol, ce genre d'éclairs sera le premier à se produire. À mesure que l'orage prend de l'extension verticale et que le potentiel augmente, la foudre nuage-sol prendra le dessus sans jamais être la seule. Le changement de proportion entre le type inter/intra-nuageux et nuage-sol est donc une indication du stade de développement du cumulonimbus.

Effet de Serre. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bee8d-effet-de-serre

Effet de Serre

Représentation schématique et simplifiée des échanges d'énergie entre l'espace, l'atmosphère terrestre, et la surface de la Terre.

Effets d'un canon anti-grêle. Source : http://data.abuledu.org/URI/58796a88-effets-d-un-canon-anti-grele

Effets d'un canon anti-grêle

Ondes de choc générées par un canon anti-grêle.

Embruns et écume en Méditerranée. Source : http://data.abuledu.org/URI/56d602e6-embruns-et-ecume-en-mediterranee

Embruns et écume en Méditerranée

Mer Méditerranée agitée.

Emissions annuelles de Gaz à Effet de Serre. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bef0a-emissions-annuelles-de-gaz-a-effet-de-serre

Emissions annuelles de Gaz à Effet de Serre

Emissions annuelles de gaz à effet de serre par secteur.

Ensoleillement en Europe. Source : http://data.abuledu.org/URI/50dad509-ensoleillement-en-europe

Ensoleillement en Europe

Carte de l'ensoleillement en Europe (SolarGIS 2011) : moyenne d'avril 2004 à mars 2010. L’ensoleillement, en météorologie, est le temps pendant lequel un lieu est exposé au soleil. L’ensoleillement peut se mesurer pour différentes durées : une journée, un mois, une année, etc. On utilise un héliographe pour enregistrer cette mesure. L’éclairement d’un lieu est soumis à de nombreux paramètres : astronomiques (heures de lever et de coucher du soleil), topographiques, météorologiques (nuages, brouillard), naturels (végétation, faune) ou encore humains (bâtiments, passage de véhicules…).

Ensoleillement en France. Source : http://data.abuledu.org/URI/50dad914-ensoleillement-en-france

Ensoleillement en France

Carte de l'ensoleillement en France métropolitaine : "Irradiation Globale Horizontale en France, SolarGIS 2011" (moyenne de la somme annuelle, de 2004 à 2010). Les estimations climatologiques de l’ensoleillement sont importantes en agrométéorologie ou pour la mise en œuvre de production d’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) ; elles jouent également un rôle notable pour l’appréciation de l’attrait touristique d’une région. On estime également qu’un ensoleillement trop faible pourrait être un des facteurs de la « dépression saisonnière » qui touche certaines personnes en automne et en hiver.

Entrée de Lotharpfad. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c84edb-entree-de-lotharpfad

Entrée de Lotharpfad

"Entrée" de Lotharpfad.

Filet anti-grêle dans un potager. Source : http://data.abuledu.org/URI/5879de6e-filet-anti-grele-dans-un-potager

Filet anti-grêle dans un potager

Filet anti-grêle dans un potager.

Force de Coriolis. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c716b1-force-de-cariolis

Force de Coriolis

Force de Coriolis : Diagramme qui montre comment les vents sont déviés pour donner une circulation anti-horaire dans l'hémisphère nord autour d'une dépression. La force de gradient de pression est en bleu, celle de Coriolis en rouge et le déplacement en noir.

Force de Coriolis et courants océaniques. Source : http://data.abuledu.org/URI/52c72e64-force-de-coriolis-et-courants-oceaniques

Force de Coriolis et courants océaniques

Changements de direction des courants océaniques à cause de la Force de Coriolis : 1) Vent, 2) Force de dessus, 3) Direction effective du courant ; 4) Force de Coriolis.

Formation d'un front de pluie. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bdae7-formation-d-un-front-de-pluie

Formation d'un front de pluie

Simulation de formation d'un front de pluie.

Formation de cumulus par beau temps. Source : http://data.abuledu.org/URI/518be1e8-formation-de-cumulus-par-beau-temps

Formation de cumulus par beau temps

Formation de cumulus par beau temps : On donne à la classe des nuages d'origine convective le nom générique de cumulus.

Formation de front chaud. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bf348-formation-de-front-chaud

Formation de front chaud

Formation de front chaud : la masse d'air chaud, en vert, s'élève au-dessus de la masse d'air froid, en orange, provoquant la formation de nuages, le plus souvent des nimbostratus.

Formation de front chaud. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bf42a-formation-de-front-chaud

Formation de front chaud

Formation de front chaud : schéma non légendé.

La vapeur d'eau. Source : http://data.abuledu.org/URI/55b66938-la-vapeur-d-eau

La vapeur d'eau

La vapeur d'eau, in J. Jamin, La Météorologie, ses Moyens d’observation et ses derniers Progrès, Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 4, 1856 (pp. 387-411). 296 mots.

Le fleuve Miño en Galice. Source : http://data.abuledu.org/URI/586a5804-caneiro-da-tolda-nevado-8i2010-jpg

Le fleuve Miño en Galice

Le fleuve Miño à Lugo, enneigé.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 22. Source : http://data.abuledu.org/URI/580272f8-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-22

Le grand voyage de Goutte d'eau - 22

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 23. Source : http://data.abuledu.org/URI/58027324-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-23

Le grand voyage de Goutte d'eau - 23

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 24. Source : http://data.abuledu.org/URI/58027369-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-24

Le grand voyage de Goutte d'eau - 24

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 25. Source : http://data.abuledu.org/URI/580273b9-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-25

Le grand voyage de Goutte d'eau - 25

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 26. Source : http://data.abuledu.org/URI/580273f6-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-26

Le grand voyage de Goutte d'eau - 26

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 27. Source : http://data.abuledu.org/URI/58027432-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-27

Le grand voyage de Goutte d'eau - 27

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le grand voyage de Goutte d'eau - 28. Source : http://data.abuledu.org/URI/5802746d-le-grand-voyage-de-goutte-d-eau-28

Le grand voyage de Goutte d'eau - 28

Le grand voyage de Goutte d'eau, album Odysseus janvier 2016.

Le Mont Shaan-Kaya en Crimée. Source : http://data.abuledu.org/URI/55f22009-le-mont-shaan-kaya-en-crimee

Le Mont Shaan-Kaya en Crimée

Le Mont Shaan-Kaya au milieu des nuages, réserve naturelle de Yalta, République de Crimée.

Le naufragé. Source : http://data.abuledu.org/URI/58b2e56f-le-naufrage

Le naufragé

Le naufragé, 1809, par Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Musée des beaux-arts du Canada.

Le plateau du Chapada Diamantina. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c3883b-le-plateau-du-chapada-diamantina

Le plateau du Chapada Diamantina

Le plateau du Chapada Diamantina, Bahia, Brésil : saison humide dans le nord-est du Brésil, sous climat tropical humide. Le climat tropical est caractérisé par l'existence de deux saisons, la saison humide et la saison sèche, qui se partagent l'année d'une manière inégale selon les régions.

Les quatre saisons. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c386c7-les-quatre-saisons

Les quatre saisons

Les quatre saisons, collage.

Lever de soleil en Forêt-Noire. Source : http://data.abuledu.org/URI/58b90cdc-lever-de-soleil-en-foret-noire

Lever de soleil en Forêt-Noire

Lever de soleil et brume matinale à Schonach, au coeur de la Forêt-Noire en Allemagne.

Nuage rose solitaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/56d60220-nuage-rose-solitaire

Nuage rose solitaire

Nuage rose solitaire en Août à Cargèse (Corse-du-Sud).

Nuages d'orage au-dessus de Bornéo. Source : http://data.abuledu.org/URI/571a6603-nuages-d-orage-au-dessus-de-borneo

Nuages d'orage au-dessus de Bornéo

Cumulonimbus et nuages d'orage près de Bornéo, Indonésie. Expédition 40, International Space Station. Image provenant du Laboratoire d'Analyse et d'Imagerie des Sciences, Centre Spatial Johnson de la NASA.

Nuages lenticulaires en Californie. Source : http://data.abuledu.org/URI/586a62e3-nuages-lenticulaires-en-californie

Nuages lenticulaires en Californie

Nuages lenticulaires au-dessus du Lac Tahoe, à 1 897 mètres d'altitude, à cheval entre la Californie et le Névada.

Observatoire du mont Aigoual. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c3bda4-observatoire-du-mont-aigoual

Observatoire du mont Aigoual

Observatoire du mont Aigoual.

Observatoire météo à Mayence. Source : http://data.abuledu.org/URI/595292bc-observatoire-meteo-a-mayence

Observatoire météo à Mayence

Station de surveillance de l'air à Mayence, Allemagne.

Petit âge glaciaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c83d86-petit-age-glaciaire

Petit âge glaciaire

Petit âge glaciaire, reconstitution par Robert A. Rohde pour le projet du "Global Warming Art". Traduction en français Als33120.

Phénomènes atmosphériques en 1878. Source : http://data.abuledu.org/URI/58b2df8a-phenomenes-atmospheriques-en-1878

Phénomènes atmosphériques en 1878

Phénomènes atmosphériques en 1878, par Jos. Gabriel Frey à Weyer, 1878, gouache sur papier, ca. 50 x 68 cm. Erdbeben = tremblement de terre, Gewitter = tonnerre, Leuchtkugel = éclair, Ihrlichter = feu follet, Sonne um Mitternacht in Nordpolle = Soleil de minuit au pole Nord, Mond mit seinen Hof = Nuit auréolée, Sonen Regenbogen = arc-en-ciel, Mond Regenbogen = arc-en-ciel lunaire, Nordlicht = aurore polaire, Seesturm = orage en mer, Waßerhose= tornades, Samuni = tempête de poussière.

Pleine lune. Source : http://data.abuledu.org/URI/55ee2743-pleine-lune

Pleine lune

Pleine lune depuis la Dune du Pilat, 19/08/2015.

Pleine lune sur la Dune du Pilat. Source : http://data.abuledu.org/URI/55ee2503-pleine-lune-sur-la-dune-du-pilat

Pleine lune sur la Dune du Pilat

Pleine lune sur la Dune du Pilat, 29 août 2015.

Pleine lune sur la Dune du Pyla. Source : http://data.abuledu.org/URI/55ee2589-pleine-lune-sur-la-dune-du-pyla

Pleine lune sur la Dune du Pyla

Pleine lune sur la Dune du Pyla, 29/08/2015.

Pleine lune sur la forêt de La Teste. Source : http://data.abuledu.org/URI/55ee21d4-pleine-lune-sur-la-foret-de-la-teste

Pleine lune sur la forêt de La Teste

Pleine lune sur la forêt de La Teste de Buch, 29/08/2015.

Pluie d'hiver en Dordogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/54ccde92-pluie-d-hiver-en-dordogne

Pluie d'hiver en Dordogne

Pluie d'hiver sur la route départementale D94 à Saint Martin le Pin, Dordogne.

Pluie d'hiver en Dordogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/54ccdf0d-pluie-d-hiver-en-dordogne

Pluie d'hiver en Dordogne

Pluie d'hiver sur la route départementale D94 à Saint Martin le Pin, Dordogne : l'eau se déverse dans le ruisseau de St Martin.

Portrait de Buys-Ballot. Source : http://data.abuledu.org/URI/50a76c93-portrait-de-buys-ballot

Portrait de Buys-Ballot

C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), savant néermandais surtout connu pour ses recherches en météorologie, en particulier sur l'explication du sens de la circulation autour des dépressions et des anticyclones. Ses recherches ne se limitent pas à la météorologie. En 1845, Buys Ballot engage un groupe de musiciens pour jouer une note bien précise sur le train Utrecht-Amsterdam. Il enregistre ensuite la différence entre cette fréquence et celle perçue le long de la ligne par un observateur pour confirmer les équations de Christian Doppler concernant la propagation des ondes sonores (Effet Doppler-Fizeau).

Principe de convection thermique. Source : http://data.abuledu.org/URI/518be0ac-principe-de-convection-thermique

Principe de convection thermique

Principe de fonctionnement de la convection thermique. Une particule de fluide située à la base du fluide est réchauffée au contact de la surface chaude, devient plus légère et remonte sous l'effet de la poussée d'Archimède. Elle arrive à la surface froide, échange sa chaleur et se refroidit. Elle devient alors plus lourde et redescend vers le bas, où elle sera à nouveau réchauffée.

Radar météorologique en Inde. Source : http://data.abuledu.org/URI/55121f34-radar-meteorologique-en-inde

Radar météorologique en Inde

Radar météorologique, HAL Museum, Bangalore en Inde.

Réseau des radars météo canadiens. Source : http://data.abuledu.org/URI/52332878-reseau-des-radars-meteo-canadiens

Réseau des radars météo canadiens

Carte du réseau canadien de radar météorologique avec le sigle de chaque radar et leur portée en rayon de 240 km.

Réseau des radars météorologiques français. Source : http://data.abuledu.org/URI/523327ed-reseau-des-radars-meteorologiques-francais

Réseau des radars météorologiques français

Réseau des radars météorologiques français en 2006 : ARAMIS (Application Radar à la Météorologie Infra-Synoptique) est le nom du réseau de radars météorologiques de France qui comprend 24 radars de précipitations répartis sur le territoire de ce pays, y compris sur la Corse, plus 3 autres des pays voisins. L’ensemble des données recueillies et traitées par ARAMIS est disponible 24 heures sur 24 et renouvelé toutes les quinze minutes sur l’ensemble du territoire sous la forme d’une mosaïque des images de chacun de ces radars.

Route enneigée. Source : http://data.abuledu.org/URI/586a7e2f-route-enneigee

Route enneigée

Route enneigée dans le nord de l'Inde.

Satellite de météorologie avant lancement. Source : http://data.abuledu.org/URI/53ade185-satellite-de-meteorologie-avant-lancement

Satellite de météorologie avant lancement

Le satellite de météorologie GOES O avant son lancement en orbite géostationnaire.

Schéma de front froid. Source : http://data.abuledu.org/URI/518befad-schema-de-front-froid

Schéma de front froid

Schéma d'un front froid : la masse d'air froid, en bleu, « soulève » la masse d'air chaud, en vert, provoquant la formation de nuages, le plus souvent des cumulus.

Station de surveillance de l'air en Catalogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/59528faf-station-de-surveillance-de-l-air-en-catalogne

Station de surveillance de l'air en Catalogne

Station de surveillance de l'air en Catalogne.

Station de surveillance de la qualité de l'air à Edimbourg. Source : http://data.abuledu.org/URI/5952907b-station-de-surveillance-de-la-qualite-de-l-air-a-edimbourg

Station de surveillance de la qualité de l'air à Edimbourg

Station de surveillance de la qualité de l'air à Edimbourg en Écosse.

Station de surveillance de la qualité de l'air en Allemagne. Source : http://data.abuledu.org/URI/59529114-station-de-surveillance-de-la-qualite-de-l-air-en-allemagne

Station de surveillance de la qualité de l'air en Allemagne

Station de surveillance de la qualité de l'air en Allemagne.

Station météorologique de Grèzes en Dordogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c3bcb8-station-meteorologique-de-grezes-en-dordogne

Station météorologique de Grèzes en Dordogne

La station météorologique de Grèzes, Dordogne, France, avec le radôme d'un radar météorologique.

Station météorologique de la Pointe du Bout Blanc. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c3bd2a-station-meteorologique-de-la-pointe-du-bout-blanc

Station météorologique de la Pointe du Bout Blanc

La station météorologique de la Pointe du Bout Blanc (à La Rochelle) a été construite en 1967. Elle était destinée principalement à informer les professionnels de la pêche. Le bâtiment abrite le Centre Départemental de Météorologie. Cette station est gérée par Meteo France. Le reflet doré dans la mer est celui d'une des fenêtres du bâtiment.

Station radar du Cap Leucate. Source : http://data.abuledu.org/URI/55450caf-station-radar-du-cap-leucate

Station radar du Cap Leucate

Station radar du Cap Leucate (Aude).

Symboles de fronts atmonsphériques. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bf2b6-symboles-de-fronts-atmonspheriques

Symboles de fronts atmonsphériques

Symboles météorologiques des quatre types de fronts (bulletins de la BBC).

Télescope de l'observatoire atmosphérique du Cap-Vert. Source : http://data.abuledu.org/URI/595291ef-telescope-de-l-observatoire-atmospherique-du-cap-vert

Télescope de l'observatoire atmosphérique du Cap-Vert

Télescope de l'observatoire atmosphérique du Cap-Vert, île de Sao Vicent, campagne HaLoCaVe 2010.

Temps couvert. Source : http://data.abuledu.org/URI/504786ab-temps-couvert

Temps couvert

Logo météorologique pour temps couvert.

Trajet de la tempête Klaus. Source : http://data.abuledu.org/URI/518bfb4e-trajet-de-la-tempete-klaus

Trajet de la tempête Klaus

Carte de France montrant l'itinéraire de la tempête Klaus le 24 janvier 2009. Le chemin suivi par la tempête est indiqué en rouge. La tempête Klaus est une cyclogénèse à caractère exceptionnel qui a principalement touché le sud-ouest de la France (les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et en partie le Languedoc-Roussillon et le Poitou-Charentes), la principauté d'Andorre, le nord de l'Espagne et une partie de l'Italie entre le 23 et le 25 janvier 2009. Elle est considérée comme étant la plus destructrice en France depuis les tempêtes de 1999. Le 23 janvier 2009, l'institut de météorologie allemand donne à la tempête en cours de formation le nom de « Klaus » en l'honneur de Klaus Schümann.

Trajet de la tempête Klaus de janvier 2009. Source : http://data.abuledu.org/URI/51cde9c5-trajet-de-la-tempete-klaus-de-janvier-2009

Trajet de la tempête Klaus de janvier 2009

Carte de France montrant l'itinéraire de la tempête Klaus le 24 janvier 2009. Le chemin suivi par la tempête est indiqué en rouge. La tempête Klaus est une cyclogénèse à caractère exceptionnel qui a principalement touché le sud-ouest de la France (les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et en partie le Languedoc-Roussillon et le Poitou-Charentes), la principauté d'Andorre, le nord de l'Espagne et une partie de l'Italie entre le 23 et le 25 janvier 2009. Elle est considérée comme étant la plus destructrice en France depuis les tempêtes de 1999. Le 23 janvier 2009, l'institut de météorologie allemand donne à la tempête en cours de formation le nom de « Klaus » en l'honneur de Klaus Schümann.

Vague. Source : http://data.abuledu.org/URI/58b2d203-vague

Vague

La vague, 1870, par Gustave Courbet. Musée Oskar Reinhart «Am Römerholz».

Vent et brouillard sur le golfe de Finlande. Source : http://data.abuledu.org/URI/54cce64b-vent-et-brouillard-sur-le-golfe-de-finlande

Vent et brouillard sur le golfe de Finlande

Vent, pluie et brouillard sur le golfe de Finlande.

Vue aérienne du Saint-Laurent en hiver. Source : http://data.abuledu.org/URI/59bc6272-vue-aerienne-du-saint-laurent-en-hiver

Vue aérienne du Saint-Laurent en hiver

Vue aérienne du Saint-Laurent le 20 janvier 2010, Québec.