Conséquence sur l'homme et la nature.
ECHELLE DE FUJITA :
Etant donnée la puissance variable des tornades, les dégâts provoqués par ces dernières sont différents. Chaque phénomène peut provoquer des dégâts allant de l'endommagement superficiel d'un bâtiment à sa destruction totale grâce à des vents très puissants et une dépression importante dans le coeur de la tornade. De nos jours, aucun instrument n'est capable de mesurer avec précision la puissances des tourbillons. Cependant, des hommes que l'on appelle plus couramment des chasseurs de tornades, se rendent sur les traces laissées par les phénomènes pour en voir les dégâts. Grâce à l'échelle de Fujita (voir ci-dessous), ces hommes en déduisent leur puissance, leur force, etc...
La ya l'échelle !! avac les images des maisons
L'échelle de Fujita sert à classer les tornades par ordre de grandeur, en fonction des dégâts causés. Elle a été conçue en 1881 par le météorologue Tetsuya Fujita(née le 23 octobre 1920 et mort le 19 novembre 1998). Cette échelle se base sur les dégâts d'une tornade : elle nous donne quelques caractéristiques de cette tornade mais n'est pas très précise.
De nos jours, les techniques permettant de prendre de vitesse les tornades n'existent toujours pas, nous sommes donc obligés de subir leurs fureurs et leurs forces destructrices.
PREVENTIONS :
Dans les pays les plus touchés comme par exemple les Etats-Unis, les habitants des zones exposées à la formation de tornades sont informés des consignes à respecter.
Dans une maison :
• Se tenir loin des portes, fenêtres et murs extérieurs
• Se réfugier au sous-sol, dans un placard ou sous un escalier
• Rester au centre de la maison ou du côté opposé à l'orage
• Sortir immédiatement d'une maison mobile
À l'extérieur :
• Se déplacer dans la direction perpendiculaire à la trajectoire de la tornade
• Si nécessaire, s'allonger dans un fossé
• Ne pas rester dans une automobile
• S'il n'y a pas d'abri solide, s'accrocher au pied d'un arbuste
La formation des tornades étant encore mal connue, les météorologistes peuvent donc aussi s'appuyer sur un réseau d'observateurs volontaires pour les détecter. En effet, les supports technologiques utilisés par les météorologues pour essayer de prévoir une tornade sont souvent limités. Les satellites n'ont pas une résolution suffisante pour pouvoir détecter les tornades de manière précise. Quant aux radars, ils ne peuvent détecter la formation d'une tornade que si les configurations cycloniques propres aux tornades se déroulent dans leur champ de portée. Lors de ce type de phénomène présentant une formation rapide et imprévisible, rien ne peut remplacer les observations sur le terrain.
LA FORMATION :
Nous allons présenter cette partie sous forme de petit schéma qui expliquerons mieux que les mots, la basculement du vent horizontal en vent vertical.
Schéma 1 : Lorsqu'un vent froid et sec d'altitude croise un vent chaud et humide de surface, leur rencontre provoque la rotation horizontale de l'air.
la schéma le basculement !
Schéma 2 : Si cette rencontre de vents cisaillants a lieu dans un nuage orageux, le courant ascendant d'air chaud de l'orage soulève le tube d'air en rotation et le dresse à la verticale.
la schéma le basculement étape 2
Schéma 3 : La combinaison du mouvement ascendant et du mouvement giratoire crée une très large colonne d'air tourbillonnante, un méso cyclone*.
schéma formation du mésocyclone!!
Schéma 4 : La convergence et l'étirement intensifient la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre amorcée par le basculement et la propagent vers le haut. Le cisaillement de la direction du vent fait tourner l'air entrant autour de l'axe vertical, et le mouvement de rotation se propage ensuite vers le sol : cela va former un entonnoir nuageux plus communément appelé tuba*. En même temps, l'amplification de l'arrivée d'air comprime la colonne et l'étire vers le haut.
schéma la convergence et l'étirement!!
TRAJECTOIRE :
schéma des trajectoires!!
Le chemin emprunté par une tornade ne dépend pas du relief mais de la vitesse de déplacement de l'orage et de la position du tourbillon par rapport au nuage. Une tornade qui prend naissance au centre du méso cyclone adopte une trajectoire rectiligne (1) dans un orage rapide, ou en boucle (2) dans un orage qui avance plus lentement. Une tornade qui se développe à la périphérie du nuage dure peu de temps, mais elle peut être suivie de plusieurs autres tornades, dessinant ainsi une trajectoire discontinue (3).
CARACTERISTIQUES :
DIAMETRE DE L'ENTONNOIR Environ 300 mètres à 3 kilomètres.
DUREE DU PHENOMENE Habituellement, les tornades dure 8 minutes mais elles peuvent aussi durer 20 à 30 minutes (pour les plus grosses).
VITESSE MOYENNE DE LA TORNADE Entre 40 et 100 km/h.
VITESSE DES VENTS DANS LA TORNADE Entre 70 et 500 km/h.
PRESSION DANS LA TORNADE (tuba) La pression dans le c½ur peut être inférieure de 10 % à celle de l'atmosphère environnante (à peu près la même différence qu'entre la pression au niveau de la mer et à une altitude de 1 000 mètres). Autrement dit le passage de la tornade corresponde à une variation de pression qui peut atteindre 100 hPa. C'est d'ailleurs l'origine principale des dégâts, les habitations « explosant » littéralement. (ça c'est un tableau normalement)
EXPLICATIONS lexique:
CISAILLEMENT DES VENTS : le cisaillement du vent est une différence dans la vitesse ou la direction des vents entre deux points de l'atmosphère. En fonction de la position des deux points de référence (altitudes différentes ou coordonées géographique différentes), le cisaillement est dit vertical ou horizontal.
MESOCYCLONE : c'est une zone de rotation plus ou moins verticale dans un orage. Cette circulation a un diamètre compris entre 1 et 15 km et elle est souvent associée à une zone de pression plus basse dans le nuage. La rotation mésocyclonique peut mener à la formation d'une tornade dans certaines conditions.
TUBA : c'est un entonnoir en forme de cône inversé. Lorsqu'il atteint le sol, on peut alors parler de tornade. C'est un des seul indice (avec le cumulonimbus) qui prouve la présence du phénomène météorologique.
CUMULONIMBUS : c'est un nuage de très grande envergure qui, en fin d'évolution, prend une forme d'enclume. Ce nuage peut donc atteindre des altitudes allant de 8000m à 15000m.
Prévoir les tornades
La meilleure protection contre les tornades est de pouvoir les localiser avec précision.
Jusqu'à présent, les avis de tornades arrivent trop tard pour que les populations aient le temps d'évacuer.
Malgré tout, des progrès ont été effectués.
Les scientifiques utilisent des radars très perfectionnés pour repérer avec précision les pluies les plus abondantes et les vents très forts.
Ils espèrent pouvoir prévoir la formation d'une tornade une heure avant qu'elle ne touche le sol.
LES CONSEQUENCES
Les dommages que causent ces tornades dévastatrices sont non seulement dus au vent mais aussi par la pression. En effet, lors du passage de la tornade la rapidité de la baisse de la pression constatée peut déclencher une véritable explosion des bâtiments où elle se produit. L'air enfermé dans les habitats exerce sur tout les coins des pièces (les fenêtres, les portes, et les murs) une pression qui tend à les faire exploser vers l'extérieur. La violence du vent augmente les dommages causés aux bâtiments. La non-stabilité de la direction du vent, amplifie énormément les conséquences de sa vitesse. Ces grands tourbillons peuvent soulever des débris à plusieurs kilomètres d'altitude et les emporter sur plusieurs kilomètres.
Malgré les progrès des systèmes d'alertes et de détections des tornades, qui ont réduit le nombre de décès, la mortalité et les dommages dû aux tornades sont toujours élevés à l'échelle régionales.
ECHELLE DE FUJITA :
Etant donnée la puissance variable des tornades, les dégâts provoqués par ces dernières sont différents. Chaque phénomène peut provoquer des dégâts allant de l'endommagement superficiel d'un bâtiment à sa destruction totale grâce à des vents très puissants et une dépression importante dans le coeur de la tornade. De nos jours, aucun instrument n'est capable de mesurer avec précision la puissances des tourbillons. Cependant, des hommes que l'on appelle plus couramment des chasseurs de tornades, se rendent sur les traces laissées par les phénomènes pour en voir les dégâts. Grâce à l'échelle de Fujita (voir ci-dessous), ces hommes en déduisent leur puissance, leur force, etc...
La ya l'échelle !! avac les images des maisons
L'échelle de Fujita sert à classer les tornades par ordre de grandeur, en fonction des dégâts causés. Elle a été conçue en 1881 par le météorologue Tetsuya Fujita(née le 23 octobre 1920 et mort le 19 novembre 1998). Cette échelle se base sur les dégâts d'une tornade : elle nous donne quelques caractéristiques de cette tornade mais n'est pas très précise.
De nos jours, les techniques permettant de prendre de vitesse les tornades n'existent toujours pas, nous sommes donc obligés de subir leurs fureurs et leurs forces destructrices.
PREVENTIONS :
Dans les pays les plus touchés comme par exemple les Etats-Unis, les habitants des zones exposées à la formation de tornades sont informés des consignes à respecter.
Dans une maison :
• Se tenir loin des portes, fenêtres et murs extérieurs
• Se réfugier au sous-sol, dans un placard ou sous un escalier
• Rester au centre de la maison ou du côté opposé à l'orage
• Sortir immédiatement d'une maison mobile
À l'extérieur :
• Se déplacer dans la direction perpendiculaire à la trajectoire de la tornade
• Si nécessaire, s'allonger dans un fossé
• Ne pas rester dans une automobile
• S'il n'y a pas d'abri solide, s'accrocher au pied d'un arbuste
La formation des tornades étant encore mal connue, les météorologistes peuvent donc aussi s'appuyer sur un réseau d'observateurs volontaires pour les détecter. En effet, les supports technologiques utilisés par les météorologues pour essayer de prévoir une tornade sont souvent limités. Les satellites n'ont pas une résolution suffisante pour pouvoir détecter les tornades de manière précise. Quant aux radars, ils ne peuvent détecter la formation d'une tornade que si les configurations cycloniques propres aux tornades se déroulent dans leur champ de portée. Lors de ce type de phénomène présentant une formation rapide et imprévisible, rien ne peut remplacer les observations sur le terrain.
LA FORMATION :
Nous allons présenter cette partie sous forme de petit schéma qui expliquerons mieux que les mots, la basculement du vent horizontal en vent vertical.
Schéma 1 : Lorsqu'un vent froid et sec d'altitude croise un vent chaud et humide de surface, leur rencontre provoque la rotation horizontale de l'air.
la schéma le basculement !
Schéma 2 : Si cette rencontre de vents cisaillants a lieu dans un nuage orageux, le courant ascendant d'air chaud de l'orage soulève le tube d'air en rotation et le dresse à la verticale.
la schéma le basculement étape 2
Schéma 3 : La combinaison du mouvement ascendant et du mouvement giratoire crée une très large colonne d'air tourbillonnante, un méso cyclone*.
schéma formation du mésocyclone!!
Schéma 4 : La convergence et l'étirement intensifient la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre amorcée par le basculement et la propagent vers le haut. Le cisaillement de la direction du vent fait tourner l'air entrant autour de l'axe vertical, et le mouvement de rotation se propage ensuite vers le sol : cela va former un entonnoir nuageux plus communément appelé tuba*. En même temps, l'amplification de l'arrivée d'air comprime la colonne et l'étire vers le haut.
schéma la convergence et l'étirement!!
TRAJECTOIRE :
schéma des trajectoires!!
Le chemin emprunté par une tornade ne dépend pas du relief mais de la vitesse de déplacement de l'orage et de la position du tourbillon par rapport au nuage. Une tornade qui prend naissance au centre du méso cyclone adopte une trajectoire rectiligne (1) dans un orage rapide, ou en boucle (2) dans un orage qui avance plus lentement. Une tornade qui se développe à la périphérie du nuage dure peu de temps, mais elle peut être suivie de plusieurs autres tornades, dessinant ainsi une trajectoire discontinue (3).
CARACTERISTIQUES :
DIAMETRE DE L'ENTONNOIR Environ 300 mètres à 3 kilomètres.
DUREE DU PHENOMENE Habituellement, les tornades dure 8 minutes mais elles peuvent aussi durer 20 à 30 minutes (pour les plus grosses).
VITESSE MOYENNE DE LA TORNADE Entre 40 et 100 km/h.
VITESSE DES VENTS DANS LA TORNADE Entre 70 et 500 km/h.
PRESSION DANS LA TORNADE (tuba) La pression dans le c½ur peut être inférieure de 10 % à celle de l'atmosphère environnante (à peu près la même différence qu'entre la pression au niveau de la mer et à une altitude de 1 000 mètres). Autrement dit le passage de la tornade corresponde à une variation de pression qui peut atteindre 100 hPa. C'est d'ailleurs l'origine principale des dégâts, les habitations « explosant » littéralement. (ça c'est un tableau normalement)
EXPLICATIONS lexique:
CISAILLEMENT DES VENTS : le cisaillement du vent est une différence dans la vitesse ou la direction des vents entre deux points de l'atmosphère. En fonction de la position des deux points de référence (altitudes différentes ou coordonées géographique différentes), le cisaillement est dit vertical ou horizontal.
MESOCYCLONE : c'est une zone de rotation plus ou moins verticale dans un orage. Cette circulation a un diamètre compris entre 1 et 15 km et elle est souvent associée à une zone de pression plus basse dans le nuage. La rotation mésocyclonique peut mener à la formation d'une tornade dans certaines conditions.
TUBA : c'est un entonnoir en forme de cône inversé. Lorsqu'il atteint le sol, on peut alors parler de tornade. C'est un des seul indice (avec le cumulonimbus) qui prouve la présence du phénomène météorologique.
CUMULONIMBUS : c'est un nuage de très grande envergure qui, en fin d'évolution, prend une forme d'enclume. Ce nuage peut donc atteindre des altitudes allant de 8000m à 15000m.
Prévoir les tornades
La meilleure protection contre les tornades est de pouvoir les localiser avec précision.
Jusqu'à présent, les avis de tornades arrivent trop tard pour que les populations aient le temps d'évacuer.
Malgré tout, des progrès ont été effectués.
Les scientifiques utilisent des radars très perfectionnés pour repérer avec précision les pluies les plus abondantes et les vents très forts.
Ils espèrent pouvoir prévoir la formation d'une tornade une heure avant qu'elle ne touche le sol.
LES CONSEQUENCES
Les dommages que causent ces tornades dévastatrices sont non seulement dus au vent mais aussi par la pression. En effet, lors du passage de la tornade la rapidité de la baisse de la pression constatée peut déclencher une véritable explosion des bâtiments où elle se produit. L'air enfermé dans les habitats exerce sur tout les coins des pièces (les fenêtres, les portes, et les murs) une pression qui tend à les faire exploser vers l'extérieur. La violence du vent augmente les dommages causés aux bâtiments. La non-stabilité de la direction du vent, amplifie énormément les conséquences de sa vitesse. Ces grands tourbillons peuvent soulever des débris à plusieurs kilomètres d'altitude et les emporter sur plusieurs kilomètres.
Malgré les progrès des systèmes d'alertes et de détections des tornades, qui ont réduit le nombre de décès, la mortalité et les dommages dû aux tornades sont toujours élevés à l'échelle régionales.