Les comportements de la température de la mer et a l’humidité spécifique avant la cyclogenèse

PFE & RAPPORT  LES COMPORTEMENTS DE LA TEMPERATURE DE LA MER ET A L’HUMIDITE SPECIFIQUE AVANT LA CYCLOGENESE (BASSIN DU SUD OUEST DE L’OCEAN INDIEN)  PDF

Introduction générale
PREMIERE PARTIE :Le cyclone
I-GENERALITES SUR LES CYCLONES 
I.1 Définitions  
I-2 Classification dans l’Océan Indien  
I-3 Cyclogenèse 
I-3-1 Période et lieu de formation 
I-3-2 Conditions nécessaires à la cyclogenèse 
II- BASSINS CYCLONIQUES  
III- PARAMETRES CLIMATIQUES NECESSAIRES A LA CYCLOGENESE 
III-1 Température de surface de la mer ou SST 
III-2 Humidité  
Deuxième partie :La méthodologie
I- BASES DE DONNEES  
II- DONNEES METEOROLOGIQUES 
III- OUTILS MATHEMATIQUES  
III-1-METHODE DU MAXIMUM D’ENTROPIE(MEM) 
III-1-1 Définition de l’Entropie  
III-1-2 Modèle autoregressif (AR) 
a-prédiction regressive (avant)  
b- prédiction retrograde (arriere)  
c-coefficient de prédiction 
III-2-ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES(ACP) 
III-2-1 Réalisation de l’ACP 
III-2-2 Principe géneral de l’ACP 
III-2-3 Inertie totale  
III-2-4 Axes principaux  
III-2-5 Composantes principales 
III-2-6 Représentation des individus 
III-2-7 Représentation des variables
III-2-8 Validité des représentations  
TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
I-ZONE DE CYCLOGENESE DANS LE BASSIN SUD OUEST DE L’OCEAN INDIEN (BSOOI)  
I-1 Répartition des cyclones dans le BSOOI suivant la longitude  
I-2 Répartition des cyclones dans le BSOOI suivant la latitude 
II- RESULTATS 
II-1 Température de la surface de la mer ou SST  
II-2 Humidité spécifique 
II-2-1 Humidité spécifique à 700 hPa  
II-2-2 Humidité spécifique à 850 hPa 
II-3 Liaison entre l’humidité spécifique et la SST 
III-INTERPRETATIONS 
IV -ANALYSE EN COMPOSANTE PRINCIPALE DES BASES DE DONNEES  
IV-1 SST 
IV-2 Humidité spécifique à 850 hPa  
IV-3 Humidité spécifique à700 hPa 
IV-4 Cyclogenèse dans la zone d’étude 
V- INTERPRETATIONS 
Conclusion générale

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La zone Océan Indien est particulièrement concernée par les risques naturels, qu’ils soient d’origine géologique (volcanisme, séismes, glissements de terrain, tsunamis etc.) ou climatologique (cyclones et tempêtes tropicales). Les risques liés aux changements climatiques et à l’effet de serre sont également en augmentation rapide (inondations, sécheresse, feux de forêt, variation du niveau des mers …).

Dans le sud-ouest de l’océan Indien, les changements climatiques se traduiront probablement par des phénomènes cycloniques plus importants . Comme Madagascar est localisé dans le sud-ouest de l’océan indien, entre les latitudes 11°57’S à 25°35’S et les longitudes 43°14’E à 50°27’E. Il est alors concerné par ces changements climatiques.

Il arrive à la troisième place en ce qui concerne les menaces des impacts désastreux du changement climatique pour les 30 prochaines années, après le Bangladesh qui vient en premier et l’Inde en second . Madagascar a connu plusieurs bouleversements climatiques durant ces dix dernières années. Les plus importants sont les cyclones, les inondations et les sécheresses . Actuellement, la plupart des études de la communauté scientifique montrent, qu’avec le réchauffement de la planète, la puissance des cyclones augmente, mais pas leur nombre . En effet, plus l’humidité est importante en région tropicale, plus la mer est chaude et permettra la formation de cyclones intenses.

Or, le réchauffement climatique entraîne une amplitude thermique plus importante entre les basses et les hautes couches de l’atmosphère, permettant d’augmenter l’énergie dégagée par les cyclones [5]. A chaque saison cyclonique, de novembre à avril, Madagascar connait le même sort : des milliers de maisons sont détruites, des bâtiments publics endommagés et des routes coupées. En janvier 2004, le passage du cyclone Elita a fait 350 000 sinistrées et à coûté la vie à 200 personnes. Des centaines d’autres sont portées disparues.

La grande Ile, à peine remise du passage d’Elita, est touchée en mars 2004 par le cyclone Gafilo, qui alourdit le bilan. Les pluies diluviennes et les vents à 250 km/h de Gafilo ont détruit ou endommagé 115 000 maisons, sans parler de 5 000 édifices publics .

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