Hauteur de la base des nuages
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Base des nuages (m)
1,625

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Base des nuages (m)
1,625
Base des nuages (ft)
5,331.364829
Écart température-point de rosée (°C)
13

Résultats météo

Base des nuages (m)1,625
Base des nuages (ft)5,331.364829
Écart température-point de rosée (°C)13

Diagramme formula-map

Base des nuages (m)
1,625
Base des nuages (ft)
5,331.364829
Écart température-point de rosée (°C)
13

Relation météorologique

Formule

Cloud base (m) = (T − Td) × 125 (Espy's rule, dry adiabatic 9.8 °C/km vs dew point 1.8 °C/km)

= 1625

Note

Ceci est un modèle simplifié : il applique la formule standard publiée aux valeurs saisies et ignore le relief local, le rayonnement, le type de précipitation et l'erreur instrumentale. Le refroidissement éolien est la régression NWS/Environnement Canada de 2001, valable à 10 °C ou moins avec un vent d'au moins 4,8 km/h ; l'indice de chaleur est la régression de Rothfusz, fiable au-dessus d'environ 27 °C ; le point de rosée utilise l'approximation de Magnus (a = 17,27, b = 237,7 °C) au-dessus de l'eau liquide ; le thermomètre mouillé utilise l'approximation de Stull à la pression standard au niveau de la mer ; les altitudes-pression et densité supposent l'atmosphère type internationale et de l'air sec. N'utilisez pas ces résultats pour des décisions aéronautiques, structurelles ou de sécurité sans une prévision officielle ou un professionnel qualifié.

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Questions fréquentes

Comment estime-t-on la hauteur de la base des nuages à partir des relevés météo au sol ?+

On utilise l'écart entre la température de l'air au sol et le point de rosée, multiplié par une constante de gradient standard, puisque l'air qui s'élève se refroidit et finit par atteindre son point de rosée (saturation) à un rythme prévisible, formant la base visible du nuage à cette altitude.

Quel est le gradient standard utilisé et pourquoi est-il à peu près constant ?+

L'air non saturé qui s'élève se refroidit d'environ 9,8°C par kilomètre (le gradient adiabatique sec), tandis que son point de rosée baisse plus lentement, environ 1,8°C par kilomètre, à mesure que l'air se détend. Le raccourci couramment utilisé est que l'écart température-point de rosée en °C divisé par environ 8 (ou en °F divisé par 4,4) donne la hauteur de la base des nuages en kilomètres (ou en milliers de pieds).

Pourquoi un écart plus petit entre température et point de rosée signifie-t-il des nuages plus bas ?+

Un petit écart signifie que l'air est déjà proche de la saturation au sol, donc il n'a besoin de s'élever que sur une courte distance et de se refroidir légèrement avant d'atteindre son point de rosée, produisant des bases de nuages basses ou même du brouillard. Un grand écart signifie que l'air doit s'élever beaucoup plus loin avant que la condensation ne commence.

Cette méthode prédit-elle tous les types de nuages avec précision ?+

Elle prédit de façon fiable la base des nuages cumulus formés par le simple réchauffement du sol et la convection, puisque ces nuages se forment exactement là où l'air ascendant atteint la saturation. Elle est beaucoup moins fiable pour les couches nuageuses formées par le soulèvement frontal, les inversions de température ou le brouillard d'advection, qui ne suivent pas la même ascension thermodynamique simple.

Pourquoi les pilotes et prévisionnistes se soucient-ils spécifiquement de ce calcul ?+

La hauteur de la base des nuages détermine le plafond pour le vol à vue et affecte la planification du décollage et de l'atterrissage, donc une estimation de terrain rapide et fiable à partir de relevés de température et de point de rosée au sol facilement disponibles est opérationnellement précieuse même sans lecture d'instrument précise disponible.