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SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES CATASTROPHES LIÉES AU MOUVEMENTS ATMOSPHÉRIQUES ET OCÉANIQUES (1ere C SVT 1)
 

SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES CATASTROPHES LIÉES AU MOUVEMENTS ATMOSPHÉRIQUES ET OCÉANIQUES (1ere C SVT 1)Versión en línea

Questions vrai/faux sur énergie solaire et circulation

por YAKILI LMS
1

La circulation océanique de surface est renforcée par la formation et la fonte saisonnières des zones de vent persistent.

2

La chaleur sensible est la seule forme de transfert thermique dans l'océan et ne dépend pas de l'évaporation.

3

Les courants océaniques de surface décalent la chaleur des tropiques vers les latitudes tempérées.

4

L'ENSO est indépendant des échanges entre l'atmosphère et l'océan et n'influence pas le climat régional.

5

Les zones d'ombre continentale augmentent la répartition de l'énergie solaire locale sans effet sur les températures.

6

L'inégale répartition de l'énergie solaire est principalement due aux variations d'incidence du Soleil et à l'inclinaison terrestre.

7

Les moteurs des mouvements atmosphériques au niveau des pôles sont principalement causés par l'augmentation locale de l'énergie solaire.

8

Les échanges radiatifs et non radiatifs participent à l'équilibre énergétique terrestre.

9

Les pôles jouent un rôle dans le retournement des directions des courants thermohalins par des variations de densité.

10

Le courant océanique de surface est indépendant des vents et ne réagit pas à la rotation terrestre.

11

Les cellules Hadley, Ferrel et polaire ne présentent pas de liens avec les systèmes de pression et les précipitations.

12

Les zones d'ombre continentale diminuent localement la répartition d'énergie solaire immédiate.

13

L'effet Coriolis est négligeable à l'échelle planétaire et ne modifie pas les trajectoires des vents.

14

La formation et la fonte saisonnières des zones de vent persistent n'ont aucun impact sur la circulation océanique de surface.

15

Le vent relatif en surface est influencé par les pressions atmosphériques et la force de Coriolis.

16

La circulation océanique de surface ne joue aucun rôle dans le transport de chaleur vers les latitudes élevées.

17

Les gyres océaniques ne déforment pas les trajectoires des courants et n'affectent pas le transport de chaleur.

18

Le couple océan-atmosphère est insignifiant pour les variations climatiques régionales et globales.

19

Le courant océanique de surface est souvent associé à une élévation du niveau de la mer le long des côtes.

20

Les vents d'alizés ne participent pas à la redistribution horizontale de l'énergie solaire dans les tropiques.

21

Les échanges de chaleur latente et sensible entre l'océan et l'atmosphère déterminent partiellement le climat régional.

22

Les zones de convergence intertropicale ne modulent pas les régimes de précipitation régionaux.

23

Les instabilités thermiques en atmosphère ne déclenchent pas de mouvements convectifs et restent quasi nulles.

24

Les variations saisonnières de l'insolation affectent l'amplitude des cellules de circulation atmosphérique.

25

Les échanges radiatifs n'ont aucun effet sur l'équilibre énergétique terrestre.

26

Les courants de surface ne dépendent pas des interactions avec les masses d'eau plus profondes.

27

La variabilité climatique locale peut être modulée par des fluctuations des vents dominants et des courants.

28

Le gradient de pression géostrophique est une composante clé de la dynamique des vents à grande échelle.

29

La cellule de Hadley contribue à l'ascension de l'air près de l'équateur et à la subsidence vers les latitudes subtropicales.

30

La circulation atmosphérique générale comprend des cellules de circulation comme Hadley, Ferrel et polaire.

31

La redistribution de chaleur par les courants océaniques affecte le climat des littoraux et des îles.

32

L'énergie solaire est distribuée uniformément sur la planète en raison de l'homogénéité superficielle des océans.

33

Les zones de convergence intertropicale (ITCZ) influencent fortement les modèles de circulation et les précipitations.

34

Les courants de chaleur horizontaux de surface jouent un rôle important dans le transport d'énergie solaire vers les zones tempérées.

35

Les instabilités thermiques en atmosphère favorisent des remontées d'air et des précipitations orageuses.

36

La convection dans les fluides n'est pas favorisée par les gradients de densité thermique mais uniquement par la turbulence.

37

La variation saisonnière de l'insolation n'affecte pas la force des vents dominants.

38

Le gradient de pression géostrophique ne joue aucun rôle dans la dynamique des vents à grande échelle.

39

La chaleur latente liée à l'évaporation et à la condensation redistribue efficacement l'énergie à l'échelle globale.

40

Les vents d'alizés au niveau de l'équateur déplacent les masses d'eau et influencent les courants de surface.

41

Le couplage atmosphere-océan est essentiel pour l'établissement des patterns ENSO et ses effets climatiques.

42

La densité de l'eau n'influence pas le déplacement des masses d'eau dans les océans.

43

Les courants océaniques de surface restent constants au fil des saisons et ne répondent pas aux variations climatiques.

44

Les gradients de température entre l'équateur et les zones polaires favorisent des mouvements de convection dans les fluides.

45

Les marées et les ondes internes n'influencent pas les courants océanographiques superficiels.

46

Les mécanismes de convection peuvent être déclenchés lorsque le gradient thermique devient suffisamment fort.

47

Les échanges entre l'océan et l'atmosphère n'affectent pas le climat régional ni global.

48

La dynamique des systèmes terrestres implique des rétroactions positives et négatives entre l'atmosphère et l'océan.

49

Les gyres océaniques superficiels se forment sous l'influence combinée des vents et de la rotation terrestre.

50

La circulation de surface des océans est influencée par les vents dominants et la rotation terrestre.

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