Comment lire un baromètre


Le baromètre est un instrument utilisé en météorologie pour mesurer la pression atmosphérique ; C’est l’un des instruments indispensables des stations météo. Les variations de pression atmosphérique sont associées aux conditions météorologiques, leur mesure permet donc de prévoir le temps qu’il fera. D’autres paramètres qui aident à prévoir le temps sont la température, l’humidité, ainsi que la direction et la vitesse des vents.

Comment fonctionne un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique ?

Mais qu’est-ce que la pression atmosphérique ? La pression atmosphérique à un certain endroit sur Terre est le poids de la colonne d’air de l’atmosphère sur une certaine surface ; c’est-à-dire que c’est le poids de toutes les molécules qui composent l’air dans l’atmosphère qui se trouvent sur une certaine surface. La pression atmosphérique mesurée avec un baromètre est aussi souvent appelée pression barométrique.

Bien qu’il existe une grande variété de baromètres qui mesurent la pression atmosphérique, deux types sont essentiellement utilisés en météorologie : le baromètre à mercure et le baromètre anéroïde.

le baromètre à mercure

Le baromètre à mercure classique, également appelé tube de Torricelli, se compose d’un tube de verre de 100 centimètres de long avec une extrémité ouverte et l’autre scellée. Ce tube est rempli de mercure et placé à l’envers dans un bac à mercure ouvert. Le poids de la colonne de mercure compense la pression de l’atmosphère à l’extrémité ouverte, de sorte que la hauteur de la colonne sera une mesure de la pression atmosphérique. Une valeur de référence de la pression atmosphérique, mesurée au niveau de la mer à une température de 15°C, correspond à une hauteur de la colonne de mercure de 760 millimètres (760 mmHg).

le baromètre anéroïde

Le baromètre anéroïde est constitué d’un petit boîtier métallique souple et étanche. De petits changements de pression d’air à l’extérieur de la boîte provoquent la déformation des parois de la boîte ; ceci est dû au fait que la pression à l’intérieur de la boîte ne change pas. La déformation des parois de la boîte active un dispositif mécanique qui se traduit par le mouvement d’une aiguille sur une échelle graduée. De cette façon, le mouvement de l’aiguille représente les variations de la pression atmosphérique.

Les baromètres à mercure sont volumineux, cassants et contiennent un métal lourd toxique, ils sont donc utilisés moins fréquemment. Pendant ce temps, les baromètres anéroïdes sont précis et compacts que les baromètres à mercure, et sont généralement plus adaptés à de nombreuses utilisations.

En quelles unités s’exprime la pression d’un baromètre ?

Les atmosphères, les millibars, les millimètres de mercure et les pascals sont les unités les plus couramment utilisées pour mesurer la pression barométrique. En savoir plus à ce sujet ci-dessous.

  • Les millimètres de mercure (mmHg) sont les unités les plus courantes associées au fonctionnement des baromètres à mercure. Ils enregistrent la hauteur de la colonne de mercure en millimètres.
  • Les millibars (mb) sont les unités de pression atmosphérique utilisées par les météorologues. C’est un millième de bar, qui est une unité qui mesure la pression des gaz.
  • Les pascals (Pa) sont les unités de pression dans le système international SI ; 1 Mo équivaut à 100 Pa.
  • Les atmosphères (Atm) sont la pression atmosphérique au niveau de la mer à une température de 15°C .

Les équivalences suivantes permettent de convertir les valeurs de pression atmosphérique entre les différentes unités :

1 Atm = 760 mm Hg = 101325 Pa = 1013,25 mb

Le baromètre et la prévision météo

La lecture de la pression atmosphérique dans un baromètre donne généralement des informations sur la situation météorologique, notamment sur les changements qui peuvent survenir ou si elle restera dans le même état. Regardons quelques exemples sur la façon d’interpréter les lectures barométriques.

L’augmentation de la pression barométrique est associée à un climat sec, frais et agréable ; En général, l’augmentation de la pression barométrique conduit à de meilleures conditions météorologiques. A l’inverse, lorsque la pression barométrique baisse, le temps se dégrade. Si la descente est soudaine, il y a un risque d’orage. Lorsque la pression barométrique reste constante, il n’y aura pas de changement dans le temps.

haute pression atmosphérique

Une situation de haute pression atmosphérique peut être envisagée lorsque les valeurs de pression barométrique sont supérieures à 767 mmHg, équivalent à 102268,9 Pa ou 1022,689 mb. Les variations de pression à partir de valeurs élevées sont associées à la continuité de bonnes conditions météorologiques si la pression ne change pas ou si elle baisse lentement ; si la descente est rapide, le temps sera nuageux et plus chaud.

pression atmosphérique normale

Les valeurs de pression atmosphérique normales sont comprises entre 757 et 767 mmHg, ce qui équivaut à 100914,4 à 102268,9 Pa ou 1009,144 à 1022,689 mb. La continuité de ces valeurs de pression barométrique ou l’augmentation de ces valeurs est associée à la continuité des conditions météorologiques. Une descente lente signifie peu de changement; tandis que si la descente est rapide, il est probable qu’il pleuvra ou qu’il neigera si la température est suffisamment basse.

basse pression atmosphérique

La basse pression atmosphérique correspond à des valeurs de pression barométrique inférieures à 757 mmHg, équivalent à 100914,4 ou 1009,144 mb. Si la pression augmente à partir de ces valeurs ou reste constante, le temps sera clair et plus frais. Si la pression baisse lentement, il est possible qu’il pleuve, mais si la baisse est rapide, un orage arrive.

courbes isobares

Les cartes météorologiques, qui indiquent la répartition des conditions météorologiques dans une région, comportent souvent des courbes isobares dessinées. Les courbes isobares sont des lignes joignant des lieux d’égale pression; par exemple, une isobare sera la ligne qui relie tous les points qui ont une pression barométrique de 768 mmHg, et en dessous l’isobare correspondant à 770 mmHg peut être tracée. Tous les sites situés entre les deux isobares auront des pressions entre ces deux valeurs. La distribution de la pression barométrique aide à prédire les changements dans le climat de cette région.

Sources

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