Pluies orographiques et ombre pluviométrique – effet de foehn sur une chaîne de montagnes

GéographieTemps et climat15–16 ans

L'air humide venu de la mer rencontre une chaîne de montagnes et doit monter le long du versant au vent : il se refroidit selon le gradient adiabatique sec (environ 1 °C par 100 m) jusqu'au niveau de condensation, où les nuages se forment ; il se refroidit alors plus lentement (environ 0,6 °C par 100 m) et l'eau condensée tombe en pluie. Après la crête, l'air asséché descend le versant sous le vent, se réchauffe de 1 °C par 100 m et arrive sous forme d'un foehn chaud et sec. Modifiez la hauteur de la montagne, l'altitude du terrain sous le vent, l'humidité et la température de départ pour voir changer le niveau de condensation, les pluies le long de la coupe et le graphique température–altitude ; essayez les exemples réels Andes – Atacama, Himalaya – Tibet et chaîne des Cascades.

Leçon : Pluies orographiques, ombre pluviométrique et foehn ; facteurs qui influencent les précipitations

Ce qu’elle montre

Quand le vent pousse de l'air humide contre une chaîne de montagnes, l'air est obligé de monter. En s'élevant, il se détend et se refroidit ; une fois à son point de rosée, la vapeur se condense en nuages et il pleut sur le versant au vent. La condensation libère de la chaleur latente, si bien que l'air nuageux se refroidit moins vite que l'air sec. De l'autre côté, l'air descend, se réchauffe au rythme sec, plus rapide, et finit plus chaud et beaucoup plus sec : c'est le foehn et l'ombre pluviométrique, comme l'Atacama derrière les Andes ou le Tibet derrière l'Himalaya.

Mode d’emploi

Déplacez les curseurs Altitude de la crête, Altitude du terrain sous le vent, Humidité relative du vent et Température au pied du versant au vent, puis observez la particule d'air, les nuages et la bande de pluie. Lisez le graphique température–altitude et les résultats. Changez Refroidissement dans le nuage, choisissez un Exemple, puis utilisez Relâcher une particule ou faites glisser la particule.

Paramètres modifiables

  • Altitude de la crête 500–6000 m
  • Altitude du terrain sous le vent 0–5000 m
  • Humidité relative du vent de mer 20–100 %
  • Température de l'air au pied du versant au vent 0–35 °C
  • Refroidissement dans le nuage Constant, 0,6 °C par 100 m (manuel scolaire), Selon la température (plus réaliste)
  • Exemple réel Personnalisé, Andes – désert d'Atacama, Himalaya – plateau tibétain, Chaîne des Cascades (Amérique du Nord)

Questions à explorer

  1. Pourquoi l'air du versant sous le vent est-il plus chaud que celui du versant au vent à la même altitude ?
  2. Comment le niveau de condensation et les pluies changent-ils quand le vent est plus humide ?
  3. Si la crête est sous le niveau de condensation, y a-t-il encore un effet de foehn, et pourquoi ?