Les prévisions météorologiques sont disponibles en ligne comme des grains de sable. Des prévisions météorologiques calculées à l'heure près et provenant de tous les coins du monde peuvent être consultées gratuitement - ce qui suggère un dangereux sentiment de prévisibilité et de fiabilité.
Parallèlement, les véritables mécanismes de formation du vent et des thermiques sont de plus en plus oubliés. Pourtant, avec la masse de données accessibles, il est plus important que jamais d'évaluer correctement les informations et de tirer les bonnes conclusions. Il n'est pas rare que l'observation de la situation météorologique locale soit plus instructive et plus précise que les algorithmes des ordinateurs. Les cinq principes de base suivants ont une influence déterminante sur la formation du vent. Nous vous révélons comment réagir au mieux sur l'eau.
Nous avons également examiné la précision des fournisseurs de vent et de météo. Télécharger les résultats au format PDF
Ceux qui souhaitent s'intéresser de plus près au vent, aux nuages et à la formation des fronts trouveront dans le Boutique DK de trouver ce qu'ils cherchent. Les experts de Wetterwelt établissent chaque semaine des prévisions détaillées pour la région de la mer Baltique en Météo de la voile pour le week-end.
L'énergie du rayonnement solaire à la surface de la terre varie d'un endroit à l'autre - par exemple en raison de l'angle du rayonnement solaire, de la saison, d'une formation montagneuse ou d'une réflexion différente à la surface de la terre. L'air n'est donc pas chauffé de la même manière.
L'air chaud se dilate, devient plus léger et finit par s'élever, c'est une loi physique. Là où se trouvait cet air ascendant se forme une zone de moindre pression atmosphérique, une dépression thermique. C'est ainsi que s'expliquent les zones de basse pression au-dessus du Sahara occidental et à proximité de l'équateur.
Le système de vent terre-mer
À plus petite échelle, cela se produit sur toutes les côtes, pour autant que le soleil brille. La température plus froide de l'eau entraîne en même temps une augmentation de la pression atmosphérique au-dessus de la surface de la mer. Le résultat tangible de ces différences de pression est un vent de terre. La nuit, lorsque la terre se refroidit rapidement et que la température de l'eau reste constante, l'effet s'inverse : le vent souffle de terre. A partir de huit degrés Celsius de différence de température entre l'eau et la terre, cette circulation commence, résultat des thermiques.
Si les différences de pression étaient rapidement compensées par un flux d'air direct de l'anticyclone vers la dépression, les prévisions de vent seraient un jeu d'enfant. L'importance centrale de laForce de Coriolis vers. Elle dévie les courants d'air vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Elle agit sur toutes les particules qui se déplacent à la surface de la Terre. Si les molécules d'air se déplacent très rapidement, la force de Coriolis est également plus forte. Elle est proportionnelle à la vitesse des particules.
Sous l'effet de ces deux influences, les molécules d'air changent de trajectoire et finissent par se déplacer le long de lignes de même pression, leIsobares.
Cela n'a pas encore beaucoup de rapport avec la réalité, car d'autres influences entrent en jeu ici ...
Nous partons encore du principe que les masses d'air se déplacent de A vers B, uniquement sous l'influence de la force de Coriolis. Mais en chemin, l'air est freiné par le frottement sur les surfaces terrestres et aquatiques. Cet effet s'atténue avec l'altitude. La différence de force et de direction du vent en fonction de l'altitude est appelée gradient.
Au sommet du mât, la brise est donc plus forte que celle qui souffle directement sur l'eau. Les navigateurs connaissent bien ce phénomène : l'anémomètre en altitude indique parfois une vitesse et une direction du vent totalement différentes de celles que l'on peut ressentir et mesurer dans le cockpit. Les apparences ne sont donc pas forcément trompeuses. En conséquence, la force de Coriolis agit plus faiblement sur l'air lent à proximité du sol que sur l'air plus rapide en altitude.
C'est dans ce contexte que toutes les prévisions et les valeurs mesurées doivent être interprétées. Si la station de mesure est située à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, le vent sur l'eau peut parfois varier considérablement. Dans l'idéal, on connaît la position exacte des stations pertinentes pour le territoire et on adapte les données en conséquence.
Le gradient est également important pour le réglage, car il indique que le vent souffle avec une force différente dans différentes zones de la voile. On peut réagir à cela par le "twist", la rotation à l'intérieur de la voile. A quelques mètres de hauteur, le vent apparent tombe déjà plus fort et plus à l'arrière qu'au niveau de la ralingue inférieure - la voile doit donc être plus ouverte au niveau de la pointe. Grâce à la coupe, une telle position s'impose généralement d'elle-même, en particulier pour les voiles d'avant.
Les mouvements verticaux de l'air sont élémentaires pour la compréhension du vent et des thermiques. L'ascension de l'air depuis la surface de l'eau ou de la terre, mentionnée au début, en fait également partie. Les thermiques eux-mêmes sont sansTurbulencel'ascension verticale des masses d'air, est impensable. Ce phénomène est particulièrement visible dans les trombes d'eau. Elles se forment lorsque l'eau est si chaude que l'air s'élève verticalement à grande vitesse. Une grande stabilité est également assurée lorsque l'eau est particulièrement froide. Il se forme alors une couche d'air stable au-dessus de la surface, et il y a peu de mélange avec les couches supérieures. L'air veut rester à son altitude. Cela renforce encore les effets régionaux du vent, comme l'effet de cap.