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Theme 2 - Contemporary global challenges : energy & soil

Quelles alternatives énergétiques pour l'homme ?
214 - Energetic alternatives
A1/ Etude de la répartition de l'énergie solaire / cartes

Carte des températures à la surface de la terre : http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/experience-coriolis/experience-coriolis-fig03.gif

convezrtisseur °F/°C : http://www.proftnj.com/convtemp.htm

T°C oceans / googgle earth : http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?datasetId=MOD11C1_M_LSTDA

T°C continents / googgle earth : http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?datasetId=MYD28M

=> plus de chaleur à l'équateur qu'aux pôles

§ Comment peut-on expliquer la différence de température entre les pôles et l'équateur ?
A2/ Modélisation expérimentale de la répartition de l'énergie solaire / maquettes

TP répartition de l'énergie solaire

Schéma du montage :

Résultats (surface ellipse = π.r.R) :

Interprétation :

Conclusion par rapport à la quantité d'énergie solaire reçue à la surface de la Terre

vocabulaire :

  • latitude = parallèle N-S   longitude = méridien W-E

  • tropiques cancer boréal // capricorne austral // équateur, ± 23° 26' 16"

  • solstice # équinoxe, plan de l'écliptique, 23°

  • méridional ← midi = sud, septentrion = nord, orient = est, occident = ouest,

interprétation : la même quantité de lumière est plus étalée aux pôles qu'à l'équateur. Donc à l'équateur il y a une grande « densité » de lumière, et plus on s'écarte de l'équateur vers les pôles, plus l'intensité lumineuse diminue.

Conclusion : la sphéricité de la Terre est à l'origine de l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre.

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