PBS103

Card Set Information

Author:
Chaosrider
ID:
113777
Filename:
PBS103
Updated:
2011-11-06 07:16:02
Tags:
PBS Lesson 103
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Description:
Effets de la température et de l'humidité
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  1. 103.1.1 Définir "chaleur"
    La chaleur est de l'énergie qui se transmet entre 2 objets en raison de leur différence de température
  2. 103.1.1 Définir "Température"
    Condition qui détermine l'aptitude d'un corps à communiquer de la chaleur aux autres corps ou d'en recevoir d'eux.

    Dans un système de 2 corps, le corps ayant la température la plus élevée cède de la chaleur a l'autre
  3. 103.1.1 Définir "Chaleur latente"
    Énergie thermique requise pour qu'une substance change d'état
  4. 103.1.1 Définir "Teneur en vapeur d'eau"
    • Contenu en vapeur d'eau de l'air
    • Exprimé en tant qu'humidité absolue, humidité relative ou point de rosée
  5. 103.1.1 Définir "Humidité absolue"
    • Quantité de vapeur d'eau contenue dans un volume unitaire d'air
    • (Masse de la vapeur d'eau en grammes par m3 d'air)
  6. 103.1.1 Définir "Humidité relative"
    • Rapport de la quantité de vapeur d'eau réellement présente dans l'air et la quantité maximale de vapeur d'Eau que cet air pourrait contenir à une température donnée
    • Exprimée en %
  7. 103.1.1 Définir "Point de rosée"
    • Température à laquelle l'air doit être refroidi pour devenir saturé
    • Exprimé en degré C
  8. 103.1.1 Définir "Saturation"
    Condition dans laquelle la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air à une température donnée est la quantité maximale que l'air peut contenir à cette même température
  9. 103.1.1 Définir "Évaporation"
    Changement de l'état de l'eau de liquide à gazeux
  10. 103.1.1 Définir "Condensation"
    Changement de l'état de l'eau de gazeux à liquide
  11. 103.1.1 Définir "Sublimation"
    Changement de l'état de l'eau de gazeux à solide ou vice-versa (solide à gaz)
  12. 103.1.2 Quelle est la relation entre la température et l'humidité relative
    Plus la température de l'air est élevée, plus grande la capacité de l'air pour contenir de la vapeur d'eau
  13. 103.1.2 Qu'arrive t'il si le contenu en vapeur d'eau demeure constant et que la température augmente
    L'humidité relative diminue
  14. 103.1.2 Qu'arrive t'il si le contenu en vapeur d'eau demeure constant et que la température diminue
    L'humidité relative augmente
  15. 103.1.3 Lors de liquéfaction (fonte) et d'évaporation, quel est l'effet sur la température ambiante et quel est le transfert de chaleur en cause
    • Chaleur sensible ==> Chaleur Latente
    • Refroidissement
  16. 103.1.3 Lors de condensation/congélation, quel est l'effet sur la température ambiante et quel est le transfert de chaleur en cause
    • Chaleur latente ==> Chaleur sensible
    • Réchauffement
  17. 103.1.4 Quels sont les 3 éléments essentiels à la condensation
    • Noyaux de condensation
    • Saturation
    • Refroidissement de l'air
  18. 103.1.5 Parmis les suivantes quelle est la masse d'air qui à la plus grande teneur en vapeur d'eau
    a) Temp 30C Td 20C HR 55%
    b) Temp 20C Td 10C HR 53%
    d) Temp 10C Td 10C HR 100%
    e) Temp 0C Td -10C HR 47%
    f) Temp -20C Td -20C HR 100%
    g) Temp -20C Td -30C HR 41%
    • a) Temp 30C Td 20C HR 55%
    • Le contenu en vapeur d'eau ne dépends pas de l'humidité relative, qui est plutot un indicateur de son degré de saturation, mais bien du point de rosée
  19. 103.1.6 Expliquer les effet d'un réchauffement sur les items suivants :
    Température de l'air
    Point de rosée
    Humidité relative
    • Température de l'air Augmente
    • Point de rosée ne change pas
    • Humidité relative diminue (assèchement)
  20. 103.1.6 Expliquer les effet d'un refroidissement sur les items suivants :
    Température de l'air
    Point de rosée
    Humidité relative
    • Température de l'air Diminue
    • Si l'air est non-saturé
    • Point de rosée ne change pas
    • Humidité relative augmente

    • Si l'air est saturé
    • Point de rosée diminue
    • Humidité relative reste à 100%
    • Il se produit de la condensation
  21. 103.2.1 Définir "Rayonnement"
    Transmission d'énergie thermique sous forme d'onde électromagnétique
  22. 103.2.1 Définir "Conduction"
    Transmission d'énergie thermique par contact entre 2 corps de température différentes
  23. 103.2.1 Définir "Convection"
    Transmission d'énergie thermique par le mouvement vertical
  24. 103.2.1 Définir "Advection"
    Transmission d'énergie thermique par le mouvement horizontal de l'air
  25. 103.2.2/103.2.3 Quels sont les transferts de chaleur dans le système terre-soleil
    • Le soleil chaud réchauffe la terre plus froide
    • La terre tiède réchauffe l'atmosphère plus froide
    • L'air tiède réchauffe l'eau plus froide
    • La nuit, l'air tiède réchauffe la terre qui c'est refroidi
  26. 103.2.4 Quelle est l'étendue du phénomène de conduction et pourquoi?
    • La conduction se limite au premier mètre de l'atmosphère car l'air est un mauvais conducteur de chaleur.
    • Un mouvement de mélange peut étendre le phénomène plus haut
  27. 103.2.5 Décrire un refroidissement par advection
    L'air chaud se déplace au dessus d'une sorface plus froide et est refroidi
  28. 103.2.5 Décrire un réchauffement par advection
    L'air froid se déplace au dessus d'une surface plus chaude
  29. 103.2.6 Quels sont les 4 processus de réchauffement atmosphérique
    • Rayonnement (le jour)
    • Conduction (contact)
    • Advection (d'air froid)
    • Convection (réchauffement inégal)
  30. 103.2.6 Quels sont les 2 processus de refroidissement atmosphériques
    • Rayonnement (la nuit)
    • Advection (d'air chaud)

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