-
La température d’un gaz parfait est :
- la
somme des chocs de chaque molécule de ce gaz sur une paroi
- la
mesure de l’énergie cinétique des particules constituant ce gaz
- la
mesure de la vitesse de déplacement des molécules constituant ce
gaz
-
La pression d’un gaz parfait est :
- la
somme des chocs de chaque molécule de ce gaz sur une paroi
- la
mesure de l’énergie cinétique des particules constituant ce gaz
- la
mesure de la vitesse de déplacement des molécules constituant ce
gaz
-
Si la température d’un gaz parfait s’élève, à
pression constante :
- la
masse volumique de ce gaz diminue
- la
masse volumique de ce gaz augmente
- la
masse volumique de ce gaz ne varie pas
-
Si la pression d’un gaz parfait s’élève, à
volume constant :
- la
température de ce gaz diminue
- la
température de ce gaz augmente
- la
température de ce gaz ne varie pas
-
La pression atmosphérique se définit par :
- la
masse volumique d’une colonne d’air par unité de surface
- le
poids d’une colonne d’air par unité de surface
- la
masse d’une colonne d’air par unité de surface
-
La force d’Archimède appliquée à l’atmosphère
résulte :
- de
la diminution progressive de la pression atmosphérique avec
l’altitude
- de
la distribution verticale de la température avec l’altitude
- des
variations locales de la masse volumique (densité) de l’air
-
Lorsque la température d’une masse d’air
s’élève :
- sa
masse volumique et sa pression diminuent
- sa
masse volumique augmente et sa pression diminue
- sa
masse volumique diminue et sa pression augmente
- sa
masse volumique et sa pression augmentent
-
Lorsque la température d’une masse d’air
diminue :
- sa
masse volumique et sa pression diminuent
- sa
masse volumique augmente et sa pression diminue
- sa
masse volumique diminue et sa pression augmente
- sa
masse volumique et sa pression augmentent
-
Le vent est la manifestation du déplacement
d’une masse d’air :
- d’une
zone de basse pression atmosphérique vers une zone de haute
pression atmosphérique
- d’une
zone de haute pression atmosphérique vers une zone de basse
pression atmosphérique
- entre
deux zones d’égale pression atmosphérique
- lié
seulement à la rotation de la Terre (force de Coriolis)
-
La structure verticale de l’atmosphère
comprend dans l’ordre, du bas vers le haut :
- la
troposphère, la stratosphère, la mésophère, la thermosphère,
l’ionosphère
- la
thermosphère, la troposphère, la mésophère, la stratosphère,
l’ionosphère
- la
troposphère, la stratosphère, la thermosphère, la mésosphère,
l’ionosphère
- la
troposphère, la stratosphère, la thermosphère, la mésosphère,
l’ionosphère
-
La structure verticale de l’atmosphère est la
conséquence :
- de
la distribution verticale de la température
- de
la diminution de la pression atmosphérique avec l’altitude
- de
la composition chimique de l’atmosphère terrestre
-
La distribution verticale des températures de
l’atmosphère terrestre s’explique par :
- le
rayonnement solaire incident
- la
couche d’ozone atmosphérique
- l’émission
de chaleur par la surface terrestre chauffée par le rayonnement
solaire
- l’addition
de toutes les explications précédentes
-
A l’équateur :
- la
pression atmosphérique varie régulièrement en fonction des
périodes de l’année
- la
pression atmosphérique est stationnaire et de type anticyclonique
- la
pression atmosphérique est stationnaire et de type dépressionnaire
-
A l’équateur, les mouvements de l’air sont :
- surtout
horizontaux
- essentiellement
verticaux et subsidents
- essentiellement
verticaux et ascendants
- inexistants
-
Aux pôles :
- la
pression atmosphérique varie régulièrement en fonction des
périodes de l’année
- la
pression atmosphérique est stationnaire et de type anticyclonique
- la
pression atmosphérique est stationnaire et de type dépressionnaire
-
Aux pôles, les mouvements de l’air sont :
- surtout
horizontaux
- essentiellement
verticaux et ascendants
- essentiellement
verticaux et subsidents
- inexistants
-
La dynamique de l’atmosphère terrestre est la
conséquence de :
- la
rotation de la terre (force de Coriolis)
- l’énergie
solaire globale reçue par la planète Terre
- l’inégale
répartition de l’énergie solaire reçue à la surface de la Terre et
de la rotation de celle-ci
- la
circulation océanique
-
Les mouvements des masses atmosphériques ont
pour rôle :
- de
créer un gradient thermique entre les pôles et l’équateur
- de
maintenir le gradient thermique entre les pôles et l’équateur
- de
détruire le gradient thermique entre les pôles et l’équateur en
transportant de l’énergie thermique de l’équateur vers les pôles.
- de
détruire le gradient thermique entre les pôles et l’équateur en
transportant de l’énergie thermique des pôles vers l’équateur.
-
Les cellules de convection atmosphériques par
hémisphère, sont au nombre de :
- une
cellule
- deux
cellules
- trois
cellules
- quatre
cellules
-
Les cellules de Hadley se situent à la surface
du globe :
- aux
latitudes tropicales
- aux
latitudes tempérées
- aux
latitudes polaires
-
Les cellules de Ferrel se situent à la surface
du globe :
- aux
latitudes tropicales
- aux
latitudes tempérées
- aux
latitudes polaires
-
Une cellule de convection atmosphérique
comporte :
- seulement
des mouvements horizontaux de masses d’air
- seulement
des mouvements verticaux de masses d’air
- des
mouvements à la fois horizontaux et verticaux des masses d’air
-
Les déplacements horizontaux des masses d’air
à la surface de la Terre s’expliquent par :
- des
différences de température entre les pôles et l’équateur
- des
différences de pression entre les pôles et l’équateur
- des
différences de masse volumique des masses d’air en contact
-
Les mouvements verticaux des masses d‘air ont
lieu :
- lorsque
deux masses d’air de pression différentes entrent en contact
- lorsque
deux masses d’air d’hygrométrie différente entrent en contact
- lorsque
deux masses d’air de température différentes entrent en contact
- lorsque
deux masses d’air de volume différent entrent en contact
-
Les mouvements verticaux des masses d‘air
s’expliquent par :
- les
variations de masse volumique (densité) entre deux masses d’air de
température différente
- les
variations de pression entre deux masses d’air de température
différente
- les
variations de masse volumique (densité) entre deux masses d’air de
pression différente
-
Les forces en jeu dans un mouvement d’air
vertical ascendant ou subsident sont :
- la
gravité et la force d’inertie de l’air
- la
gravité et la poussée d’Archimède
- la
poussée d’Archimède et la force de Coriolis
- la
poussée d’Archimède et la force de Coriolis
- la
gravité et la force de Coriolis
-
Le mouvement ascendant d’une masse d’air
s’explique par :
- une
poussée d’Archimède qui l’emporte sur la gravité suite à une
baisse de la masse volumique (densité) de cette masse d’air.
- la
force de Coriolis qui l’emporte sur la gravité suite à la chute de
la pression de cette masse d’air
- une
force d’inertie de l’air qui l’emporte sur la gravité suite à une
augmentation de la température de cette masse d’air
- une
poussée d’Archimède qui l’emporte sur la gravité suite à une
augmentation de la pression de cette masse d’air
-
Le mouvement subsident d’une masse d’air
s’explique par :
- le
poids de cette masse d’air qui l’emporte sur la force de Coriolis
suite à une baisse de la température de cette masse d’air
- une
force d’inertie de l’air qui l’emporte sur la force de Coriolis
suite à une augmentation de la pression de cette masse d’air
- le
poids de cette masse d’air qui l’emporte sur la poussée
d’Archimède suite à une augmentation de la masse volumique
(densité) de cette masse d’air
- le
poids de cette masse d’air qui l’emporte sur la poussée
d’Archimède suite à une baisse de la pression de cette masse d’air
-
Lequel de ses schémas est exact :
-
-
-
-
Les vents à la surface de la Terre sont :
- des
vents d'ouest aux pôles et aux latitudes tempérées et d'est dans
les régions tropicales
- des
vents d'est aux pôles, d'ouest aux latitudes tempérées et d'est
dans les régions tropicales
- des
vents d'est aux pôles et aux latitudes tempérées et d'ouest dans
les régions tropicales
- des
vents d'ouest aux pôles, d'est aux latitudes tempérées et d'ouest
dans les régions tropicales