Météo d'Arabie - Les prévisionnistes météorologiques du Centre météorologique d'Arabie ont indiqué que les derniers résultats de modélisation informatique indiquent que de vastes zones des États-Unis d'Amérique, en particulier le sud et l'ouest, continuent d'être affectées par le phénomène du dôme de chaleur, qui s'accompagne d'un vent masse avec un échauffement superficiel élevé de sorte que prédominent des atmosphères très chaudes, notamment avec un échauffement accru de l'air dû au phénomène de Fohn. Cela s’accompagne de la poussée des masses d’air polaires vers le nord du continent, provoquant des pluies torrentielles et des chutes de neige.
Selon les simulations informatiques, une onde aérienne devrait traverser le nord de l'Amérique du Nord, entraînant une intensification de l'anticyclone tropical au sud et à l'est du continent, ce qui alimenterait le phénomène de dôme de chaleur, de sorte qu'un temps chaud à très chaud prévaudrait. dans divers États, notamment ceux du sud. Les températures diurnes devraient dépasser le milieu des degrés 40 dans certaines régions, en particulier dans les plaines et les zones basses situées sous le niveau de la mer.
Ce qui accentue la hausse des températures et le réchauffement de l’air est un phénomène climatique appelé « vents de Fohn », qui jouera également un rôle évident dans l’intensité de la chaleur aux États-Unis, en particulier dans les plaines, les pentes et les vallées situées à l’est. des chaînes de montagnes américaines.
À l’opposé, des régions d’Amérique du Nord sont affectées par l’afflux d’une masse d’air polaire très froid venant du pôle Nord. En raison de la présence de plans d'eau et de l'effet du phénomène lacustre, de grandes différences de pression atmosphérique se forment entre la masse polaire et l'air plus chaud et plus humide, ce qui développe de profondes dépressions d'air et des tempêtes qui entraînent des vents forts, conduisant à une baisse significative des températures et des précipitations très abondantes dans de nombreuses régions. Les sommets des montagnes Rocheuses au Canada et en Alaska, ainsi que le nord du Canada, devraient également connaître de fortes chutes de neige au cours de la période à venir.
Un dôme thermique est un phénomène climatique qui résulte d'une zone de haute pression atmosphérique dans les hautes couches de l'atmosphère, qui travaille à réchauffer l'air dans les couches inférieures de l'atmosphère grâce à un processus dynamique appelé (chauffage sous pression) . Comme l'air dans une certaine zone est comprimé sous l'influence d'une crête d'air dans les hautes couches de l'atmosphère, une masse d'air chaud en surface est créée dont l'intensité varie selon la région et l'intensité de la crête d'air, et également selon à la période de sa formation au cours de l'année.
Une colonne montante d’air emprisonne l’air chaud comme un couvercle sur une marmite bouillante. Au fur et à mesure que l'air chaud se dilate verticalement dans l'atmosphère, la haute pression le pousse à nouveau vers le sol et l'air est à nouveau comprimé sous la zone de haute pression atmosphérique, ce qui lui fait gagner plus de chaleur, ce qui est scientifiquement connu sous le nom de chauffage. sous pression.
Quant au phénomène de Foehn ou vents de Foehn, il s'agit simplement de la diminution des vents depuis les hauts sommets des montagnes vers les pentes et les basses vallées, où se produit un réchauffement rapide de l'air dû à ce mouvement d'air, comme le montre la figure suivante.
En guise d'opération mathématique rapide en météorologie, l'air se refroidit d'un degré Celsius chaque fois que nous montons à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il se réchauffe de 1,5 degrés Celsius chaque fois que nous descendons à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si nous supposons que nous sommes dans la zone (A) à 0 mètre au-dessus du niveau de la mer et que la température de l'air est de 40 degrés Celsius, et qu'il y a une montagne de 1000 mètres de haut, nous voulons savoir quelle serait la température de ce même air s'il bougeait. du point (A) au point (B) derrière la montagne à également 0 mètre de haut, le processus sera le suivant : 40-(150/1000)*1 + (150/1000)*1,5 = 43,34 degrés Celsius, ce qui signifie que la température de l'air a augmenté de 3,34 degrés Celsius au point (b) en raison du processus de descente de la montagne.
Et Dieu sait mieux.
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