Décalage entre les prévisions et la réalité

    La prévision météorologique est une application des connaissances et des techniques modernes de prises de données et d'informatique pour prédire l’état de l'atmosphère à un temps ultérieur.

Nous dépendons tous de la météorologie. Même les devins de l’âge de pierre et les prêtes de l'Antiquité ont essayé de prédire le temps, pour prévoir de bonnes récoltes, et éviter les inondations.

 Dès l'Antiquité, on compose en Chine un ouvrage sur la météorologie qui comprend aussi des prévisions (Nei JingSu Wen). En 650 avant J.C, les Babyloniens avaient déduit le temps qu’il ferait grâce à l’observation des types de nuages. Vers 340 avant J.C, Aristote décrivait les patrons météorologiques. En 300 avant J.C, le philosophe Théophraste publie même "Les signes du temps", premier ouvrage de prévisions météorologiques en Europe

Les anciennes méthodes de prévision du temps étaient basées sur l’expérience de patrons d’évènements. Par exemple, les marins arrivaient à prédire la venue d’une tempête à l’arrivée de nuages s’épaississant. Les explorateurs notaient dans leurs carnets le temps qu’il faisait. Et c'est avec l'arrivée du télégraphe en 1837, que ces informations ont pu être réunies afin de se faire une idée précise à un instant donnée de l’état de l’atmosphère. En analysant ces données sous forme de carte, les premiers météorologistes ont pu voir le déplacement temporel des systèmes.

Au XXeme siècle, des équations qui régissent l’atmosphère par différents scientifiques se sont développées, puis traduits en programmes informatiques quand les ordinateurs sont devenus assez puissants vers 1970.

Le radar et les communications modernes ont rendu l’accès aux données plus rapide et plus nombreuses.

III Mais il existe des divergeances entre les prévisions et la réalité

     Avant d'étudier les décalages entre les prévisions et la réalité, nous allons voir comment les météorologues s'y prennent pour cartographier leurs données receuilies, et créer les cartes en temps réel, qui permettent par la suite de faire les prévisions.
 

Les fronts actifs
Nette rotation du vent, rafales, variation de température et précipitations marquées
Front froid (C): au sol, arrivée d'air plus froid
Front chaud (W): au sol, arrivée d'air plus chaud
Occlusion : masse d'air chaud rejetée en altitude
Front froid se frontolisant : perdant son activité
Front chaud se frontolisant : perdant son activité
Front stationnaire : ni froid, ni chaud
Les pseudo-fronts
Zone de transition de masse d'air, variation de température, mais pas ou peu de rotation du vent, pas ou peu de précipitations
Pseudo-front froid
Pseudo-front chaud
 
Les fronts dedoublés
Fronts dégénérés soumis à une rapide circulation d'altitude
Trace en altitude d'un front froid dédoublé : zone de précipitations
Trace au sol d'un front froid dédoublé : équivalent à un pseudo-front froid
  
Les perturbations tropicales
Ouragan : vent force 12 Beaufort (vitesse du vent > à 117 km/h)
Tempête tropicale : vent force 8 à 11 Beaufort (vitesse du vent entre 62 et 117 km/h)
Dépression tropicale : vent < à force 8 Beaufort (vitesse du vent < à 62 km/h)
  
Les isobares et les centres d'actions
Isobares tracées de 5 en 5 hPa (1015 hPa renforcée)
Centre de l'Anticyclone ou de la Dépression

 

Les différentes types de cartes de modèles:

Carte de précipitation:

La carte ci-dessous représente le cumul de pluie sur 3 h vu par le modèle :

Celle-ci représente la température maximale et minimale sur 3h:

Point de rosée:

Voici le graphique de la dépendance du point rosée par rapport à la température de l'air pour différents niveaux d'humidité.

 

Le point de rosée correspond à la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise, à pression et humidité données, sans qu'il se produise une formation d'eau liquide par saturation. Cela est utile pour prévoir les brumes ou brouillards.

La formule de Heinrich Gustav Magnus permet de calculer le point rosée:

  • T, température mesurée : °C < T < 60 °C
  • RH, humidité relative 0,01 (1 %) < RH < 1,00 (100 %)
  • Tr, point de rosée: 0°C < Tr < 50°C
  • a = 17,27 et b=237,7 [°C].

T_r = \frac {b\alpha(T,RH)} {a - \alpha(T,RH)},

Avec:

\alpha(T,RH) = \frac {aT} {b+T} + \ln RH

Vent moyen:

Les flèches indiquent la direction du vent à 10 mètres du sol .La légende pour estimer sa force moyenne. 

Nébulosité :

La carte nébulosité représente la masse nuageuse prévue. La couleur représentée est l'altitude de la masse  nuageuse.

 

 

...Mais ce qui n'empêche pas des contradictions entre les prévisions météorologique et la réalité.