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La pression atmosphérique et les vents
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Vrai ou faux? Plus la différence de pression atmosphérique est grande, plus le vent est faible.
Waouh, il y a du vent sur la plage aujourd'hui. Tu sais d'où vient le vent ? Heu... de là ? Oui, mais pourquoi y a-t-il du vent ?
Qu'est-ce que le vent ? Regardons de plus près le ballon de plage pour mieux le comprendre. Philippe a bien rempli son ballon de plage avec de l'air. Puis il a pompé un peu plus. Les molécules d'air se sont entassées à l'intérieur du ballon.
Lorsque les molécules d'air sont comprimées, on dit que la pression est élevée. Maintenant, la pression de l'air à l'intérieur du ballon de plage est plus élevée que la pression de l'air à l'extérieur. Que se passe-t-il si Philip retire la pompe et libère la valve ? Les molécules d'air n'aiment pas être comprimées. Elles s'échappent.
Ce qui provoque une rafale de vent. Lorsque la pression à l'intérieur du ballon est égale à la pression à l'extérieur du ballon, le vent cesse à travers la valve. Ceci est une zone sur terre où la pression de l'air est élevée. On écrit H, pour haute pression. Ici, la pression de l'air est plus élevée que dans les alentours.
Les molécules d'air sont entassées, comme dans le ballon de plage gonflé. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le ballon de plage ? Lorsqu'il est plein à craquer, les molécules sont éjectées de la zone comprimée. Elles se déplacent de la zone de haute pression vers la zone basse pression. Et ce déplacement d'air, est la même chose que le vent qui souffle.
L'air veut s'éloigner de la zone à haute pression. Puisque la terre tourne, les vents ne soufflent pas en ligne droite de la zone de haute pression. Les vents sont courbés et sortent en tournant du centre de la zone de haute pression. Que se passe-t-il si la pression de l'air est basse ? Il y a alors plus d'espace pour les molécules d'air ici que dans les alentours.
Il y a plus d'espace, la pression est basse et on le note avec un L. La même chose se produit. Les molécules d'air veulent se déplacer vers la zone où il y a le plus d'espace, et cela crée du vent. Si la pression est basse, le vent souffle vers le centre de la zone de basse pression. Ainsi, le vent est créé quand il y a une différence de pression d'air.
Et plus la différence est grande, plus les vents sont forts. Donc le vent est causé par une différence de pression atmosphérique. Mais comment apparaît cette différence ? Comment se créent les hautes et basses pressions ? Il y a plusieurs façons.
Voici un exemple. Le soleil brille sur une zone côtière. Il brille également sur l'eau et sur la terre, mais l'eau prend plus de temps à se réchauffer. Donc, au-dessus de la terre, l'air est chaud. Lorsque l'air se réchauffe, les molécules se dispersent.
L'air plus chaud est donc plus léger que l'air plus frais environnant. Un air plus léger monte, comme une montgolfière naviguant vers le ciel. Maintenant, les molécules d'air sont assez clairsemées à cet endroit. Une zone de basse pression a été créée. Voilà une façon pour qu'une différence de pression d'air survienne.
Maintenant, l'air environnant veut égaliser la pression atmosphérique. Les molécules d'air commencent à bouger. Le vent se lève. Une basse pression apporte souvent un temps nuageux avec des précipitations : pluie, neige ou grêle. Et s'il y a une haute pression, le temps devient souvent beau et ensoleillé.
S'il y a une haute pression en été, les journées se réchauffent. Des journées que Philippe et Kim aiment passer à la plage. Alors, tu es prêt ? Nooooon, stupide différence de pression d'air...