50
4 0
~
N
~ 30
B
~
20
1. Elements de classific ations et ordres de grandeur
35
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I
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N, O
10 ........ C H,!
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0 "
10 '
10 2
10 3
Fr action mol aire (en ppb)
Figure 1.4 - Distribution verticale typique de quelque s especes (fraction molaire
en ppb), 30° nord, mois de mars. Source: [18].
tion
vT
v ex - -
n
(1.13)
avec n la densite moleculaire de I'air , Ie coefficient de proportionnalit e ne dependant que de l'espece. Avec la loi des gaz parfaits, on a dir ect ement t/ ex T1.5 / P .
Les effets moleculaires vont don c devenir de plus en plus importants avec l'altitude, les vari ations de temperature et ant « neglige ables » au regard de celles
de la pression : v( z) ~ (P( z) /P(O))Vair> ou, au sol, Va ir = 1.6 x 1O-5 m2 s- 1 .
Avec Ie profil hydrostatique de pr ession , on t rouve comm e altitude a laquelle
les effet s moleculaires devienn ent importants H In (Kz/Vair) ~ 100 km .
R emarque 1.2 .1 (Echapp ement t hermiq ue)
L'echappement thermique, dit parfois de Jeans, se produit en I'absence de collision , dans la partie de l'at rnosphere appelee exosphere. II corres pond a une
perte nette d' especes chimiques pour Ie syst eme Terre/ atmosphere .
La seule espece potentiellement concernee est l'hydrogene atomique (exer -
cice 1.7) , don t on est ime la perte a environ une centaine de tonnes par jour.
Cela correspond a l'hydrogene contenu dans 1800 tonnes d 'eau. La comparaison
avec la masse d 'eau de la Terre (1.5 x 10 18 tonnes) permet d 'etre rassure sur Ie
fait qu e la Terre garde « son eau » sur un e echelle de temp s geologiqu e.
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