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ÉCLAIRAGE<br />

Dans la mésosphère, la température décroît jusqu'à -113°C. Elle<br />

ne contient que <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> vapeur d'eau.<br />

La thermosphère ou encore ionosphère absorbe les rayons<br />

gamma et les rayons X dangereux pour l'humain. Cette couche marque<br />

le début <strong>de</strong> l'atmosphère supérieure car l'air y est très raréfié. Le<br />

rayonnement solaire confère <strong>de</strong>s charges électriques aux particules<br />

(ionisation).<br />

L'exosphère est constamment traversée par <strong>de</strong>s particules qui<br />

échappent à l'attraction terrestre.<br />

Enfin, la magnétosphère constitue un bouclier pour la terre vis à<br />

vis <strong>de</strong>s particules chargées que crache le soleil. En effet, le champ<br />

magnétique terrestre, qui constitue cette couche, piège ces particules<br />

pour les évacuer loin <strong>de</strong> la terre.<br />

c) Répartition <strong>de</strong> l'intensité solaire sur le globe<br />

L'existence <strong>de</strong> l'atmosphère et la forme sphérique <strong>de</strong> la terre font<br />

que l'intensité et les caractéristiques spectrales du rayonnement solaire<br />

varient selon la position où l'on se trouve à la surface <strong>de</strong> la terre. Le<br />

schéma <strong>de</strong> la figure II.13 résume bien le propos.<br />

Pôle<br />

2<br />

168<br />

Equateur<br />

Figure II.13 La <strong>de</strong>nsité d'énergie varie en fonction <strong>de</strong><br />

l'angle d'inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s rayons<br />

En effet, plus on se rapproche <strong>de</strong>s pôles et plus la surface<br />

interceptée par le rayonnement solaire est gran<strong>de</strong>. Ainsi, pour la même<br />

quantité <strong>de</strong> radiations inci<strong>de</strong>ntes, la surface interceptée en 2 est plus<br />

gran<strong>de</strong> que la surface interceptée en 1. Il y a donc moins d'énergie par<br />

unité <strong>de</strong> surface en 2 qu'en 1.<br />

1

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