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L'une des premières choses que vous faites probablement chaque matin est de regarder par la fenêtre pour voir quel temps il fait. Regarder dehors et écouter les prévisions météorologiques du jour vous aide à décider quels vêtements vous porterez et peut-être même ce que vous ferez tout au long de la journée. Cela indique l'importance de la météo dans notre vie quotidienne. Dans cette leçon, nous acquerrons une compréhension plus approfondie des éléments suivants :

Les gens confondent souvent le temps avec le climat, mais ce ne sont pas les mêmes, bien qu'ils partagent des éléments communs.

Comparaison entre le temps et le climat
Temps Climat
Il représente les changements quotidiens de l'atmosphère ou de l'état de l'atmosphère de n'importe quel lieu pendant une courte période de temps par rapport à un ou plusieurs de ses éléments. Il représente la combinaison de plusieurs modèles météorologiques d'un emplacement spécifique moyennés sur plusieurs années. Par exemple, le Groenland a un climat désertique froid et le climat de l'Asie centrale est continental tempéré.
Deux endroits, même éloignés l'un de l'autre, peuvent avoir différents types de temps en même temps. Le climat d'une région est considéré comme plus ou moins permanent.
Dans certains endroits, le temps change tous les jours ou toutes les heures. Le climat ne change pas aussi rapidement que le temps, car il s'agit d'une compilation de plusieurs années de conditions météorologiques enregistrées.

Le temps et le climat partagent des éléments communs, notamment la vitesse et la direction du vent, le type et la quantité de pluie, les niveaux d'humidité, la pression atmosphérique, la couverture nuageuse et les types de nuages, ainsi que la température de l'air. En raison d'interventions humaines imprudentes, le temps et le climat changent.

Chaque jour, la météo dicte ce que vous portez. Par exemple, vous regardez dehors et voyez que c'est une journée claire et ensoleillée, alors vous portez quelque chose de léger ; ou s'il pleut, vous prendrez un parapluie avant de sortir. Les bulletins météorologiques quotidiens jouent également un rôle crucial en nous informant des conditions météorologiques extrêmes à venir, le cas échéant.

Le temps peut être ensoleillé, pluvieux, nuageux, venteux, neigeux ou clair. Il fait partie du phénomène naturel qui maintient l'équilibre dans l'atmosphère.

Le temps varie selon les altitudes, les latitudes et les régions et les différences de pression. Lorsque les conditions atmosphériques sont extrêmes ou suffisamment intenses pour entraîner des pertes de biens ou des pertes de vie, ces conditions météorologiques sont qualifiées de temps violent. Les phénomènes météorologiques violents, tels que les tornades, les ouragans et les blizzards, peuvent perturber la vie de nombreuses personnes en raison des destructions qu'ils causent.

Éléments de météo

Il y a six principaux éléments ou composantes du temps

Ensemble, ces éléments forment la météo d'un lieu à un moment donné. Les scientifiques qui étudient le temps sont appelés «météorologues» - ils prévoient le temps en se basant sur la connaissance des processus atmosphériques et des éléments changeants.

Examinons ces six éléments plus en détail.

1. Température

La température mesure la chaleur ou le froid de l'atmosphère au jour le jour. La température dépend de l'angle du soleil; par conséquent, il peut changer à plusieurs reprises en une journée. La température est mesurée avec un thermomètre et est rapportée de deux manières : Celsius et Fahrenheit. Le temps le plus froid se produit généralement près des pôles, tandis que le temps le plus chaud se produit généralement près de l'équateur.

2. Pression atmosphérique

La pression atmosphérique est le poids de l'air dans l'atmosphère. La montée de l'air chaud et la descente de l'air froid entraînent des variations de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique se produit principalement dans les régions proches des plans d'eau. Comme les régions côtières et les îles sont proches des plans d'eau, elles subissent fréquemment de violentes tempêtes.

La pression atmosphérique est exprimée dans une unité de mesure appelée atmosphère et est mesurée en millibars ou en pouces de mercure. La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est d'environ une atmosphère (environ 1013 millibars ou 29,9 pouces).

Les pressions atmosphériques changent avec l'altitude. Il est plus élevé à basse altitude et plus faible à haute altitude.

3. Vent

Le vent est de l'air en mouvement. Il est produit par le chauffage inégal de la surface de la terre par le soleil. Étant donné que la surface de la terre est constituée de diverses formations terrestres et aquatiques, elle absorbe les radiations du soleil de manière inégale. Deux facteurs sont nécessaires pour spécifier le vent : la vitesse et la direction.

La direction du vent est décrite en utilisant la direction d'où vient le vent. Par exemple, un vent du sud soufflerait du sud vers le nord. La direction du vent est mesurée de plusieurs façons à l'aide de girouettes, de drapeaux et de manches à air.
La vitesse du vent est mesurée en miles par heure ou en kilomètres par heure. L'anémomètre est l'outil utilisé pour mesurer la vitesse du vent.

À mesure que le soleil réchauffe la surface de la Terre, l'atmosphère se réchauffe également. Certaines parties de la Terre reçoivent des rayons directs du soleil toute l'année et sont toujours chaudes. D'autres endroits reçoivent des rayons indirects, donc le climat est plus froid. L'air chaud qui pèse moins que l'air froid monte. Ensuite, l'air frais entre et remplace l'air chaud qui monte. C'est ce mouvement d'air qui fait souffler le vent.

4. Humidité

L'humidité fait référence à la quantité de vapeur d'eau dans l'air. La vapeur d'eau ne représente qu'une petite fraction de la masse de l'atmosphère. Cependant, cette petite quantité de vapeur d'eau a un effet important sur le temps et le climat. Lorsque l'énergie du soleil réchauffe la surface de la Terre, l'eau des océans et des masses d'eau s'évapore. La vapeur d'eau est un gaz dans l'atmosphère qui contribue à la formation des nuages, de la pluie et de la neige.

La quantité d'eau dans l'air est décrite à l'aide de l'humidité relative. L'air chaud contient plus de vapeur d'eau que l'air froid. Si la quantité de vapeur d'eau dans l'air reste la même, mais que la température baisse, l'humidité relative augmentera. C'est parce que l'air plus froid ne peut pas contenir autant de vapeur d'eau. Si la température devient suffisamment froide, l'air atteint le point où il retient le plus de vapeur d'eau qu'il peut contenir. L'humidité relative pour cette température serait de 100 %. Ceci est également connu comme la température du point de rosée. L'excès d'eau tombe sous forme de précipitations.

Les nuits plus fraîches, lorsque la température descend au point de rosée, une partie de la vapeur d'eau redevient de l'eau liquide (c'est ce qu'on appelle la condensation) et se dépose sous forme de « rosée » sur l'herbe et les vitres.

5. Nuages

Un nuage est un groupe de millions de minuscules gouttelettes d'eau ou cristaux de glace. Les nuages se forment lorsque l'air monte et se refroidit. Lorsque l'air se refroidit en dessous du point de rosée, des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace se forment. Des gouttelettes d'eau se forment lorsque l'eau se condense au-dessus de 0°C. Des cristaux de glace se forment lorsque l'eau se condense en dessous de 0°C. Tous les nuages ne produisent pas de précipitations. les nuages signalent généralement un temps doux.

6. Précipitations

Les particules d'eau liquides et solides qui tombent des nuages et atteignent le sol sont appelées précipitations. C'est un phénomène très courant dans l'atmosphère terrestre. Les précipitations proviennent toujours des nuages, mais tous les nuages ne forment pas de précipitations. En effet, les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace présents dans la plupart des nuages sont trop petits et donc pas assez lourds pour tomber à la surface de la Terre. Une goutte de pluie suffisamment grosse pour avoir le poids nécessaire pour tomber sur Terre est des millions de fois plus grosse que les gouttelettes d'eau individuelles trouvées à l'intérieur de la plupart des nuages.

Il existe quatre principaux types de précipitations : la pluie, la neige, le grésil et la grêle. La pluie et la neige sont les types de précipitations les plus courants. Le grésil et la grêle sont moins fréquents.

Pluie

Les gouttelettes d'eau liquide de 0,5 ou plus qui tombent des nuages dans le ciel sont appelées pluie. La pluie prend souvent l'une des deux formes principales suivantes : les averses et les bruines.

  • Une douche ne dure qu'une courte période de temps et se compose généralement de grosses gouttes lourdes. Les gouttelettes de 0,5 mm ou plus sont définies comme de la pluie.
  • Les bruines durent généralement beaucoup plus longtemps et sont constituées de gouttelettes d'eau plus petites et plus fines. Les gouttelettes de moins d'un demi-millimètre sont définies comme une bruine.

De petites particules de nuage frappent et se lient ensemble créant de plus grosses gouttes. Au fur et à mesure que ce processus se poursuit, les gouttes deviennent de plus en plus grosses à tel point qu'elles deviennent trop lourdes pour être suspendues dans l'air. En conséquence, la gravité les attire vers le sol. C'est ainsi que tombent les gouttes de pluie. Lorsqu'elles sont hautes dans les airs, les gouttes de pluie commencent à tomber sous forme de cristaux de glace ou de neige, mais fondent lorsqu'elles descendent sur la terre à travers l'air plus chaud.

Neige fondue Le grésil se forme lorsque la pluie tombe à travers une couche d'air très froid. Si l'air est assez froid, la pluie gèle dans l'air et devient de la glace qui tombe. Le grésil est également connu sous le nom de granules de glace, car il est composé de petites boules de glace semi-transparentes.
Grêle Les grêlons sont de gros morceaux de glace irréguliers qui tombent de gros orages. C'est une précipitation solide. La grêle se forme dans les cumulonimbus. Contrairement aux grésils qui peuvent se former par tous les temps lorsqu'il y a des orages, les grêlons sont principalement ressentis en hiver ou par temps froid. Les grêlons sont principalement constitués de glace d'eau et mesurent entre 0,2 pouces (5 millimètres) et 6 pouces (15 centimètres) de diamètre. Ils sont très nocifs pour les cultures.
Neiger La neige se forme lorsque les températures sont si basses que la vapeur d'eau se transforme directement en solide. Cela se produit presque chaque fois qu'il pleut. Cependant, la neige fond souvent avant d'atteindre la surface de la terre. Il est normalement observé avec des cirrus hauts, fins et faibles. La neige peut tomber sous forme de cristaux de glace uniques. Dans de nombreux cas, les cristaux se rejoignent pour former de plus gros flocons de neige. Les flocons de neige se produisent à des températures sous le point de congélation.
Masses d'air et fronts

Masses d'air

Une masse d'air est un très grand volume d'air dont la température et la teneur en humidité sont relativement constantes. Les masses d'air couvrent généralement des zones allant de centaines de milliers à des millions de kilomètres carrés.

Les masses d'air se forment lorsqu'un corps d'air s'immobilise au-dessus d'une zone présentant des caractéristiques de surface constantes. Celles-ci sont appelées régions sources qui sont simplement des zones géographiques avec une composition de surface uniforme et plate avec des vents de surface légers d'où provient une masse d'air. Par exemple, les déserts, les plaines et les océans couvrent généralement des zones très étendues avec relativement peu de variations topographiques - ce sont des régions sources. Ces zones fournissent une atmosphère stable dans laquelle les vents violents sont absents. Dans de telles zones, de grandes masses d'air peuvent s'accumuler sans être brisées par des montagnes, des intersections terre/eau ou d'autres caractéristiques de surface.

Plus la masse d'air reste longtemps au-dessus de sa région source, plus elle acquiert les propriétés de la surface en dessous.

Il existe 4 masses d'air générales classées selon la région source :

Latitudes polaires P situé vers le pôle de 60 degrés nord et sud
Latitudes tropicales T situé à environ 25 degrés de l'équateur
Continental c situé sur de grandes masses continentales - sec
Marine m situé au-dessus des océans – humide

Nous pouvons alors faire des combinaisons de ce qui précède pour décrire divers types de masses d'air.

Masses d'air froid - La plupart des températures hivernales froides aux États-Unis proviennent de trois masses d'air polaires :

Masses d'air chaud - Quatre masses d'air chaud influencent le temps aux États-Unis.

Sur les cartes, les météorologues utilisent des symboles à deux lettres pour représenter différentes masses d'air. La première lettre indique la teneur en eau de la masse d'air. La deuxième lettre indique sa température.

Les masses d'air peuvent contrôler le temps pendant une période de temps relativement longue : de quelques jours à plusieurs mois. La plupart des conditions météorologiques se produisent le long de la périphérie de ces masses d'air à des frontières appelées fronts.

De face

La limite à laquelle deux masses d'air de température et d'humidité différentes se rencontrent s'appelle un front. Lorsque les masses d'air se rencontrent, la masse d'air la moins dense s'élève au-dessus de la masse d'air la plus dense. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Par conséquent, une masse d'air chaud s'élèvera généralement au-dessus d'une masse d'air froid.

Il existe quatre principaux types de façades :

Fronts froids Un front froid se forme lorsqu'une masse d'air froid se déplace sous une masse d'air chaud. L'air froid pousse la masse d'air chaud vers le haut. La masse d'air froid a remplacé la masse d'air chaud. Les fronts froids peuvent se déplacer rapidement et apporter de fortes précipitations. Lorsqu'un front froid est passé, le temps est généralement plus frais. En effet, une masse d'air froid et sec se déplace derrière le front froid.
Fronts chauds Un front chaud se forme lorsqu'une masse d'air chaud se déplace au-dessus d'une masse d'air froid qui quitte une zone. L'air chaud remplace l'air froid lorsque l'air froid s'éloigne. Les fronts chauds peuvent apporter des pluies légères. Ils sont suivis d'un temps clair et chaud.
Façades occultées Un front occlus se forme lorsqu'une masse d'air chaud est emprisonnée entre deux masses d'air froid. Les masses d'air froid se déplacent ensemble et repoussent l'air chaud. Les fronts occlus apportent des températures fraîches et de grandes quantités de pluie et de neige.
Façades de papeterie Un front stationnaire se forme lorsqu'une masse d'air froid et une masse d'air chaud se rapprochent. Aucune des deux masses d'air n'a assez d'énergie pour repousser l'autre. Par conséquent, les deux masses d'air restent au même endroit. Les fronts stationnaires causent plusieurs jours de temps nuageux et humide.
Cyclone et Anticyclone

L'air produit de la pression. Cependant, la pression atmosphérique n'est pas toujours la même partout. Les zones avec des pressions différentes peuvent provoquer des changements dans le temps. Ces zones peuvent avoir une pression atmosphérique inférieure ou supérieure à celle de leur environnement.

Cyclone Anticyclone
Un cyclone est un système de vents qui tourne autour d'un centre de basse pression atmosphérique. Les cyclones sont communément appelés dépressions. Ce sont généralement des indicateurs de pluie, de nuages et d'autres formes de mauvais temps. Les vents d'un cyclone soufflent dans le sens antihoraire dans l'hémisphère nord et dans le sens horaire dans l'hémisphère sud. Un anticyclone est un système de vents qui tourne autour d'un centre de haute pression atmosphérique. Les anticyclones sont communément appelés anticyclones. Généralement, ce sont des prédicteurs de beau temps. Les vents d'un anticyclone soufflent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud.

Les mouvements verticaux de l'air sont associés à la fois aux cyclones et aux anticyclones. Dans les cyclones, l'air proche du sol est forcé vers le centre du cyclone, là où la pression est la plus basse. Il commence alors à monter vers le haut, se dilatant et se refroidissant dans le processus. Ce refroidissement augmente l'humidité de l'air ascendant, ce qui entraîne une nébulosité et une humidité élevée dans le cyclone. Dans les anticyclones, la situation est inversée. L'air au centre d'un anticyclone est chassé de la haute pression qui s'y produit. Cet air est remplacé au centre par un courant d'air descendant provenant d'altitudes plus élevées. Lorsque cet air se déplace vers le bas, il est comprimé et réchauffé. Ce réchauffement réduit l'humidité de l'air descendant, ce qui se traduit par quelques nuages et une faible humidité dans l'anticyclone.

Orage

Un orage est une tempête intense accompagnée de vents violents, de fortes pluies, d'éclairs et de tonnerre. Il est produit par un nuage cumulonimbus, produisant généralement des vents en rafales, de fortes pluies et parfois de la grêle. Les conditions de base nécessaires à la formation d'un orage sont - l'humidité, l'air instable et la portance. L'atmosphère est instable lorsqu'une masse d'air froid se trouve au-dessus d'une masse d'air chaud. L'air chaud monte et se refroidit en se mélangeant à l'air frais. Lorsque l'air chaud atteint son point de rosée, la vapeur d'eau se condense et forme des cumulus. Si l'air chaud continue de monter, les nuages peuvent devenir des cumulonimbus sombres. Les orages peuvent se produire toute l'année et à toute heure. Mais ils sont plus susceptibles de se produire au printemps et en été et pendant les heures de l'après-midi et du soir.

Éclair

La foudre est un éclair lumineux d'électricité produit par un orage. Tous les orages produisent des éclairs et sont très dangereux. Au fur et à mesure qu'un nuage grossit, certaines parties de celui-ci commencent à développer des charges électriques. Les parties supérieures du nuage ont tendance à se charger positivement. Les parties inférieures ont tendance à se charger négativement. Lorsque les charges deviennent suffisamment importantes, l'électricité circule d'une zone à l'autre. L'électricité peut également circuler entre les nuages et le sol. Ces courants électriques sont la foudre. Si vous entendez le bruit du tonnerre, vous êtes en danger de foudre.

La foudre est plus susceptible de frapper de grands objets, y compris des arbres, des montagnes et des personnes - tout ce qui se dresse du sol.

Tornades

Moins de 1% des orages produisent des tornades. Les tornades sont de violentes colonnes de vent qui tournent très vite en touchant le sol. La colonne d'air qui tourne rapidement avant de toucher le sol s'appelle un nuage en entonnoir. Ils s'étendent du bas des orages jusqu'au sol et peuvent avoir des vents allant jusqu'à 300 milles à l'heure. Les tornades sont plus petites que les ouragans et se forment sur la terre plutôt que sur la mer. Ils tirent leur énergie des gros orages. Les tornades qui se forment au-dessus de l'eau sont appelées trombes marines. L'air au centre d'une tornade a une basse pression. Lorsque la zone de basse pression touche le sol, les matériaux du sol peuvent être aspirés dans la tornade.

Ouragans et typhons

Les cyclones qui se forment au-dessus des océans tropicaux chauds sont appelés cyclones tropicaux . On les appelle aussi tempêtes tropicales ou dépressions tropicales.

Un cyclone tropical dont l'intensité augmente considérablement est appelé ouragan lorsqu'il se produit dans l'océan Atlantique ou dans les mers adjacentes. Dans l'océan Pacifique occidental et les mers adjacentes, un ouragan est connu sous le nom de typhon . Pour être classé comme ouragan, un cyclone tropical doit produire des vents de plus de 74 milles à l'heure. La plupart des ouragans se forment entre 5°N et 20°N de latitude ou entre 5°S et 20°S de latitude. Ils se forment au-dessus des océans chauds et tropicaux trouvés à ces latitudes. Aux latitudes plus élevées, l'eau est trop froide pour que des ouragans se forment.

La rotation de la Terre provoque un phénomène intéressant sur les objets en mouvement libre sur la Terre. Les objets de l'hémisphère nord sont déviés vers la droite, tandis que les objets de l'hémisphère sud sont déviés vers la gauche. L' effet Coriolis tente ainsi de forcer les vents à se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Un ouragan commence par un groupe d'orages se déplaçant au-dessus des eaux océaniques tropicales. Des vents se déplaçant dans deux directions différentes se rencontrent et font tourner la tempête. En raison de l'effet Coriolis, les ouragans tournent dans le sens antihoraire dans l'hémisphère nord et dans le sens horaire dans l'hémisphère sud.

Les ouragans sont alimentés par l'énergie solaire. L'énergie du soleil provoque l'évaporation de l'eau des océans. Lorsque la vapeur d'eau monte dans l'air, elle se refroidit et se condense.

Au centre de l'ouragan se trouve l' œil. L'œil est un noyau d'air chaud et relativement calme avec une basse pression et des vents légers. Il y a des courants ascendants et des courants descendants dans l'œil. Un courant ascendant est un courant d'air ascendant. Un courant descendant est un courant d'air descendant.

Autour de l'œil se trouve un groupe de cumulonimbus appelé le mur de l' œil. Ces nuages produisent de fortes pluies et des vents violents. Les vents peuvent atteindre 300 km/h. Le mur oculaire est la partie la plus forte de l'ouragan. À l'extérieur du mur de l'œil se trouvent des bandes de nuages en spirale appelées bandes de pluie . Ces bandes produisent également de fortes pluies et des vents forts. Ils entourent le centre de l'ouragan.

L'ouragan continuera de croître tant qu'il sera au-dessus de l'eau chaude de l'océan. Lorsque l'ouragan se déplace sur des eaux plus froides ou sur la terre, la tempête perd de l'énergie. C'est pourquoi les ouragans ne sont pas fréquents au milieu des continents. Les tempêtes perdent leur énergie rapidement lorsqu'elles se déplacent sur la terre. Les ouragans apportent des vents violents, de fortes pluies, des inondations et une onde de tempête de l'océan qui peut causer de terribles ravages.

Prévisions météorologiques

La prévision des conditions météorologiques au cours des prochains jours est connue sous le nom de prévision météorologique. Les météorologues font des prévisions météorologiques en utilisant des informations sur les conditions atmosphériques. Ils utilisent une grande variété d'instruments différents pour mesurer les conditions météorologiques.

  1. Les ballons météorologiques sont utilisés pour transporter des équipements électroniques pour mesurer les conditions météorologiques jusqu'à 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Cet équipement mesure la température, la pression atmosphérique et l'humidité relative, et transmet l'information aux météorologues à l'aide de signaux radio. Les météorologues suivent la trajectoire des ballons pour mesurer la vitesse et la direction du vent.
  2. Les thermomètres mesurent les températures extérieures hautes et basses en degrés Fahrenheit et Celsius. Plus tôt à la fin des années 1800, des thermomètres à liquide dans du verre étaient utilisés, mais maintenant les systèmes électroniques de capteurs de température maximum-minimum sont utilisés plus fréquemment. Les nouveaux systèmes utilisent un capteur de température électronique pour mesurer et enregistrer les températures élevées et basses.
  3. Les baromètres mesurent la pression atmosphérique et fournissent la mesure en millibars. Dans la plupart des conditions, une pression élevée et en hausse indique un temps ensoleillé, tandis qu'une pression basse et en baisse indique une pluie imminente.
  4. Les manches à air et les girouettes sont utilisées pour mesurer la direction du vent. Une manche à air est un sac en tissu en forme de cône ouvert aux deux extrémités. Le vent entre par l'extrémité large et sort par l'extrémité étroite. L'extrémité large pointe toujours face au vent. Une girouette a la forme d'une flèche. Il est attaché à un poteau. Le vent pousse la queue de la flèche. La girouette tourne jusqu'à ce que les flèches pointent dans le vent.
  5. Les anémomètres sont utilisés pour mesurer la vitesse du vent. Il a trois ou quatre tasses reliées à un poteau avec des rayons. Le vent pousse sur les côtés ouverts des tasses. Cela les fait tourner sur le poteau. La rotation du pôle produit un courant électrique, qui est affiché sur un cadran. Plus la vitesse du vent est rapide, plus le courant électrique est fort et plus le cadran bouge.
  6. Les hygromètres sont des capteurs qui évaluent l'humidité relative qui est la quantité d'eau sous forme gazeuse dans l'air. L'humidité joue un rôle dans la détermination de la pluie, du brouillard, des points de rosée et des indices de chaleur.
  7. Le pluviomètre mesure la quantité de pluie. Le pluviomètre standard se compose d'un cylindre long et étroit capable de mesurer des précipitations jusqu'à 8 pouces. De nombreux pluviomètres mesurent les précipitations en millimètres ou au centième de pouce près. D'autres jauges recueillent la pluie et la pèsent, convertissant plus tard cette mesure en pouces.
  8. Le tampon de grêle mesure la taille de la grêle qui tombe pendant une tempête. Un pare-grêle standard se compose de mousse de fleuriste et de papier d'aluminium. La grêle qui tombe frappe le fleuret et crée des bosses que l'observateur peut mesurer après la tempête.
  9. Campbell Stokes Recorder mesure l'ensoleillement. La lumière du soleil brille dans un côté d'une boule de verre et sort par le côté opposé dans un rayon concentré. Ce rayon de lumière grave une marque sur un morceau de carton épais. L'étendue de la marque de brûlure indique combien d'heures le soleil a brillé pendant cette journée.
  10. Le radar est utilisé pour localiser les fronts et les masses d'air. Le radar peut localiser un système météorologique et montrer la direction dans laquelle il se déplace. Il peut montrer la quantité de précipitations qui tombe et de quel type de précipitations il s'agit. La plupart des stations de télévision utilisent le radar pour donner des informations sur les systèmes météorologiques
  11. Les satellites météorologiques tournent autour de la Terre et produisent des images des systèmes météorologiques. Les satellites peuvent également mesurer la vitesse du vent, l'humidité et les températures à différentes altitudes. Les satellites météorologiques sont utilisés pour suivre les tempêtes.
  12. Les cartes météo sont des cartes qui montrent le temps qu'il fera dans une certaine région pour la journée et pour les jours à venir. La plupart des cartes météo ont une légende. Une légende est comme une clé qui vous indique comment lire une carte - elle vous indique la signification des symboles sur la carte. Par exemple, un grand « H » sur une carte peut représenter une zone avec une pression plus élevée. Les gens aiment généralement voir le «H» pour une pression plus élevée, car cela indique un beau temps clair dans les prévisions. Un « L » peut être utilisé pour indiquer une zone de basse pression, ce qui signifie qu'il y a du vent, de la pluie ou de la neige dans les prévisions. Une légende vous indiquera également ce que certaines zones colorées représentent - par exemple, une zone en bleu peut représenter la pluie.

Il existe différents types de cartes météo :

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