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Équilibre

Storyboard

>Modèle

ID:(537, 0)



Bilan énergétique de la surface de la planète

Équation

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La surface de la Terre reçoit de l\'énergie du soleil $I_{ev}$ et de la partie inférieure de l\'atmosphère $I_b$. Toute cette énergie est rayonnée sous forme de $I_e$ et perdue par convection et conduction $I_d$, avec :

$ I_{ev} - I_e - I_d + I_b =0$

$I_d$
Énergie transmise par conduction et évaporation
$W/m^2$
6522
$I_e$
Intensité NIR émise par la terre
$W/m^2$
6517
$I_{ev}$
Intensité VIS absorbée par le sol
$W/m^2$
6514

ID:(4692, 0)



Bilan énergétique de la partie inférieure de l\'atmosphère

Équation

>Top, >Modèle


L\'équation de bilan d\'énergie pour la partie inférieure de l\'atmosphère inclut l\'acquisition d\'énergie par convection et conduction, notée $I_d$, ainsi que le rayonnement provenant de la surface terrestre $I_{esa}$ et de la partie supérieure de l\'atmosphère $I_t$. Toute cette énergie est ensuite irradiée par la partie inférieure de l\'atmosphère $I_b$, à la fois vers la partie supérieure et vers la surface terrestre:

$ I_d + I_{esa} -2 I_b + I_t =0$

$I_d$
Énergie transmise par conduction et évaporation
$W/m^2$
6522
$I_{esa}$
Intensité NIR émise par la terre vers l'atmosphère
$W/m^2$
6525

ID:(4693, 0)



Bilan énergétique de la partie supérieure de l\'atmosphère

Équation

>Top, >Modèle


La partie supérieure de l\'atmosphère acquiert de l\'énergie par absorption de l\'énergie solaire $I_{sa}$ et de la partie inférieure de l\'atmosphère $I_b$. Toute cette énergie est ensuite rayonnée par la partie supérieure $I_t$ à la fois vers la partie inférieure de l\'atmosphère et vers l\'espace.

$ I_{sa} + I_b -2 I_t =0$

$I_{sa}$
Intensité VIS qui interagit avec l'atmosphère
$W/m^2$
6509

ID:(4694, 0)



Solution numérique

Php

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ID:(6866, 0)