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Vidéo question :: Relier la pression atmosphérique et la hauteur au-dessus du niveau de la mer Physique • Deuxième secondaire

L’amplitude de la pression atmosphérique à différentes hauteurs au-dessus du niveau de la mer est indiquée sur le schéma. La pression atmosphérique est indiquée en deux hauteurs, ℎ₁ et ℎ₂, où ℎ₂ = 2ℎ₁. La variation de la pression entre le haut de l’atmosphère terrestre et ℎ₂ est égale à Δ𝑃_𝐴. La variation de la pression entre ℎ₂ et ℎ₁ est égale à Δ𝑃_𝐵. Comment la pression atmosphérique change-t-elle lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue ? Comment le taux de variation de la pression atmosphérique varie-t-il lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue ?

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Transcription de la vidéo

L’amplitude de la pression atmosphérique à différentes hauteurs au-dessus du niveau de la mer est indiquée sur le schéma. La pression atmosphérique est indiquée à deux hauteurs, ℎ un et ℎ deux, où ℎ deux est égal à deux fois ℎ un. La variation de la pression entre le haut de l’atmosphère terrestre et ℎ deux est égale à Δ𝑃 indice 𝐴. La variation de la pression entre ℎ deux et ℎ un est égale à Δ𝑃 indice 𝐵. Comment la pression atmosphérique varie-t-elle lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue ?

Tout d’abord, remarquons que notre graphique montre la hauteur au-dessus du niveau de la mer sur l’axe vertical et la pression atmosphérique sur l’horizontale. La hauteur au-dessus du niveau de la mer va du haut de l’atmosphère terrestre jusqu’au niveau de la mer. De même, la pression atmosphérique sur l’axe horizontal va d’une pression nulle ici jusqu’à une atmosphère. Notez qu’une pression nulle correspond à une hauteur au-dessus du niveau de la mer située en haut de l’atmosphère terrestre. En d’autres mots, si nous sommes en haut de cette atmosphère, la pression est pratiquement nulle.

Lorsque nous diminuons d’altitude, cependant, en descendant jusqu’au niveau de la mer, nous atteignons finalement une pression d’une atmosphère. Nous savons que cette pression est supérieure à la pression nulle, car elle est plus éloignée de l’origine de notre graphique. Plus que cela, si nous regardons la forme de notre graphique dans son ensemble, nous voyons que pour deux points quelconques à des altitudes différentes, le point situé à l’altitude la plus élevée, celui le plus haut au-dessus du niveau de la mer, aura une pression inférieure correspondante. Cela a du sens si nous considérons une descente à travers les couches de l’atmosphère terrestre. Plus nous nous déplaçons vers le bas, plus il y a de couches au-dessus de notre position, pour ainsi dire, et plus la pression atmosphérique est élevée. À mesure que la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue, la pression atmosphérique augmente.

Voyons maintenant la deuxième partie de notre question.

Comment le taux de variation de la pression atmosphérique varie-t-il lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue ?

Cette question est différente de celle à laquelle nous venons de répondre, car nous parlons maintenant du taux auquel la pression atmosphérique varie lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue. Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, notez que cette courbe n’est pas une droite. Cela nous indique que pour certains changements d’altitude, la pression atmosphérique varie plus que pour d’autres changements d’altitude de taille égale. Pour mieux comprendre cela, considérons ces deux hauteurs, ℎ deux et ℎ un.

Imaginons que nous commencions avec notre altitude au-dessus du niveau de la mer égal à ℎ deux. Ensuite, disons, de là, nous nous réduisons notre élévation jusqu’à atteindre ℎ un. La pression atmosphérique à une hauteur ℎ deux est notée 𝑃 deux. Cette pression à une hauteur ℎ un est 𝑃 un. En descendant de ℎ deux à ℎ un, la pression atmosphérique augmente de 𝑃 deux à 𝑃 un. Nous pouvons voir que selon notre graphique, en passant de ℎ deux à ℎ un, nous avons parcouru une distance verticale de Δℎ.

À partir de ℎ un, si nous descendons de cette même distance verticale, nous atteignons le niveau de la mer. C’est le même changement de hauteur Δℎ. Mais notez maintenant que la variation de la pression atmosphérique qui en résulte est de 𝑃 un jusqu’à une atmosphère. Donc, si nous nous parcourons une certaine hauteur dans la basse atmosphère, cela entraînera un changement de pression relativement important. Si nous nous déplaçons vers le bas de la même différence de hauteur mais plus haut dans l’atmosphère, cela entraînera une variation beaucoup plus faible de la pression atmosphérique. Ce que nous constatons alors, c’est que lorsque la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue, le taux de variation de la pression atmosphérique augmente. C’est alors notre réponse. À mesure que la hauteur au-dessus du niveau de la mer diminue, le taux de variation de la pression atmosphérique augmente.

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