Prévision de la neige

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Cumulonimbus31
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Prévision de la neige

#1

Messagepar Cumulonimbus31 » 22 oct. 2014 22:14

Bonjour.

Petit tutorat très simpliste pour prévoir la neige ;) .

Avant tout, voici deux petites définitions très simples.

Isotherme 0 degrés: L'isotherme 0 c°, ou iso 0 c° ou encore iso est l'altitude à laquelle on atteint la valeur de 0 c°.

Limite pluie/neige: La limite pluie/neige ( ou LPN) est l'altitude à laquelle la pluie commence à se transformer en neige.

Vous-avez peut-être déjà entendu dire, que la LPN se trouvait 200 m en-dessous de l'iso. Cela est vrai.

Prenons un exemple. J'ai un iso à 800, ma LPN se trouve donc à 600 m. Cela veut dire que la pluie commence à se transformer en neige à partir de 600 m.

Mais malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. On peut avoir un iso à 0 m et ne pas avoir de neige du tout :!: . Ca serait trop facile sinon ;) .

Pourquoi :?: . Vous-allez mieux comprendre en regardant mes schémas que j'ai réalisé.

Schéma N°1.

Image

Pour info, les étoiles représentent les flocons. Sur ce schéma, entre 1500 m et 200 m, la T° est = ou < à 0 c°. Les flocons ne vont donc pas fondre. Puis entre 200 et 0 m, la T° est de 1 c°. La aussi, les flocons ne fondront pas car la couche d'air positive d'1 c° n'est pas assez épaisse.

Schéma N° 2.

Image

Pour info, les boules représentent les gouttes de pluie. Sur ce schéma, entre 1500 et 500 m, la T° est = ou < à 0 c°. Les flocons ne vont donc pas fondre. Puis entre 500 et 0 m, la T° est de 1 c°. Cette fois-ci, en revanche, les flocons fondront car le couche d'air positive d'1 c° est suffisamment épaisse.

Schéma N° 3.

Image

Sur ce schéma, la T° entre 1500 et 1000 m est = ou < à 0 c°. Les flocons ne fondront donc pas. Entre 1000 et 500 m, la T° est de 1c°. Les flocons fondront car la couche d'air d'1 c° est suffisamment épaisse. On n'a des gouttes de pluie. Puis entre 500 et 0 m, la T° est = ou < à 0 c°. On n'aura de la pluie verglaçante. Les gouttes de pluie gèleront instantanément au contact des objets.

Sur ce schéma, on n'a bien un iso à 0 m. Pourtant, on n'a de la pluie (verglaçante).

On considère qu'un flocon peut arriver à traverser une couche d'air à 1 c°, si cette dernière a une épaisseur < à 200 m, d'où le fait que l'on dise que la LPN se situe 200 m en-dessous de l'iso 0 c°.

Généralement, voilà ce que ça donne pour une couche d'air à 1 c°

Epaisseur de la couche d'air / Type de précipitations

< à 200 m / Flocons

< à 300 m / Flocons

Entre 300 et 400 m / Flocons mêlés de gouttes - pluies verglaçantes

Supérieure à 400 m / Gouttes ( pluie) - pluie verglaçante


Au passage je précise que couche d'air avec une T° de 2 c°, même si elle a une épaisseur de 100 ou 200 m, les flocons fondront quand même ( hors phénomène d'isothermie).


Parfois, dans le cas d'un phénomène d'isothermie, les flocons peuvent descendre à plus de 400 m en-dessous de l'isotherme 0 c° :!: . L'isothermie est favorisé par de fortes précipitations neigeuses en altitude. On peut alors avoir des flocons qui traverse une couche d'air à 1 c° d'une épaisseur de 500 m :!: . Ce phénomène est quand même rare, bien qu'on l'est déjà observé.

Vous l'aurez compris, le secret pour prévoir la neige est de savoir la T° des différentes couches d'air.

Vous-avez aussi du déjà entendre dire qu'il faut au moins du -4 c° à 850 hPa ( soit vers 1500 m environs) pour avoir de neige en plaine. C'est vrai tout en est tant faux.

Regardez le schéma ci-dessous:

Schéma N° 4.

Image


Sur ce schéma, nous avons bien du -4 c° à 850 hPa ( vers 1500 m). Pourtant, nous avons de la pluie verglaçante au sol. Tout simplement car les flocons ont fondu dans la couche d'air à T° positive d'1 c° entre 1000 et 500 m. Ils sont fondu car cette d'air positive d'1 c° fait 500 m d'épaisseur (comme ont l'a vu plus haut).

C'est pour ça que c'est souvent trompeur la T° à 850 hPa et l'isotherme 0 c° dans le cas d'un front chaud, vu qu'il y a une advection douce à mi- hauteur.
de pluie, soit du grésil, soit de la pluie verglaçante et soit de la pluie.

Voici un autre schéma ou l'on n'a un T° de - 4 c° à 1500 m ( 850 hPa) et pourtant de la pluie au sol.

Image

Attention: Sur tout ces schémas, les flocons fondent toujours 200 m après l'iso 0 c°. Je l'ai est fais fondre directement 200 m après l'iso. Exemple sur le schéma 2, je fais fondre les flocons dès 500 m, or c'est faut. Il fondent dès 300 m ;) . J'ai fais ça pour éviter de complexifié le schéma ;) .

Le grésil s'observe lorsque la couche d'air positive d'1 c° fait entre grosso-modo 300 et 400 m. Comme on l'a vu plus haut, lorsque que la couche d'air positive d'1 c° est comprise entre 300 et 400 m d'épaisseur, on n'aura un mélange de pluie et neige mêlées. On n'aura donc des flocons qui auront à moitié fondu. Du coup, en passant ensuite dans la couche d'air négative = ou < à 0 c°, ça va donner du grésil/ granule de glace.


En faite, c'est du au fait que le flocon, vu qu'il n'a pas totalement fondu, conserve encore un petit noyaux solide enrobé d'une pellicule d'eau. En passant dans l'air froid, ce petit noyaux solide va servir de noyaux de congélation. On n'a donc du grésil ( petit cristaux enrobé d'une couche de glace).


Si il n'a pas conservé ce petit noyaux solide, alors, c'est de pluie verglaçante. C'est pour ça que l'on peut rencontrer de la pluie verglaçante avec une couche d'air d' 1 c° d'une épaisseur de 300 à 400 m.

Sur nos régions, le mieux pour avoir de la neige en plaine c'est d'avoir un retour d'Est. ( plus d'info ici:

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0emb_WzZlA

On peut aussi avoir des chutes de neige en plaine sur nos région lorsqu'une perturbation descend par le nord de la France en flux de Nord-Ouest (NW). Le problème, dans ces flux de NW, la masse d'air qui nous concerne est une masse d'air polaire maritime, donc pas excessivement froide. Il faut alors que la perturbation arrive plutôt la nuit ( fin de nuit de préférence) ou à l'aube, comme ça, la T° à le temps de descendre. Il faut aussi que le ciel soit dégagé permettant alors un rayonnement nocturne marqué, permettant de faire chuter la T°.

En effet, en présence de nuage, la T° chute moins vite car la couverture nuageuse retient la "chaleur" qui s'échappe du sol pour justement faire baisser la T°. Dans cette configuration météorologique, c'est encore mieux si c'est un front occlus qui passe.

Regardez le schéma ci-dessous ;)

Image

Voici plusieurs liens qui vous permettrons d'en apprendre d'avantage sur les fronts ;) . Attentions, faites dans l'ordre car plus on s'éloigne du "1" et plus les dossiers sont complexe :D

1- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... XMMV_BzdKw
2- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... m3qxtZFshQ
3- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... S9dfFMdsnA
4- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... sBD9ON8Fqg
5- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... il12eJNgPA
6- http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... ARlQwCCTQg

Voici le site ou vous pouvez trouver l'ensemble des modèles pour élaborer vos propres prévisions ;)

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9vVc56ZE9Q

Ici les coupes verticales de WRF 0.05°
http://www.meteociel.fr/modeles/coupes_wrf.php

Coupe verticale de GFS 0.5°
http://www.meteociel.fr/modeles/coupes_gfs.php

Modèle WRF 0.05°
http://www.meteociel.fr/modeles/wrfnmm.php

Modèle GFS 0.5°
http://www.meteociel.fr/modeles/index.php

Vous avez aussi un outil indispensable pour faire la prévis de la neige, c'est le "mode neige avancé" que l'on trouve dans la partie " prévision" puis ensuite cliquer sur " prévision par ville". Ca marche pour n'importe quelle ville/ village. On peut directement voir la T° des différentes couches d'air ainsi que leur épaisseur ;) .

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