Si vous cherchez la vérité, allez croire ailleurs !
Le modèle donne l’équation : (An *(1-x) (1-z)+ As * x * y )/(2-2z-y)/en = 0,42 = f(x,y,z,As,An,en) Le problème vient de l’incertitude sur les 6 paramètres de f. On peut toujours ajuster ces paramètres pour satisfaire cette équation. La fonction f est...
Lire la suitePour expliquer la température « sur Terre », le modèle à une couche étant insuffisant convainquant, on va utiliser un modèle à 2 couches. La première couche c’est la « haute troposphère » (10 km). On considère que c’est le lieu ou les nuages interceptent...
Lire la suitePour expliquer la température « sur Terre », il s’agit d’expliquer la température « en altitude » (-50 C vers 10 km, supposée homogène). La température au sol s’explique alors grâce au gradient de température. On commence par tenter un premier modèle...
Lire la suitePour Venus, l’explication de la température au sol découle pour toutes les lattitudes du gradient de température (modèle thermodynamique) et de la température en altitude. Plus précisément c’est la valeur des températures http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronomie/d/en-video-les-decouvertes-de-venus-express_13757/...
Lire la suiteA défaut de « l’effet de serre » et après la « puissance rayonnante du soleil et l’albédo », ce qui le cadre descriptif le plus approprié pour trouver la température d’une atmosphère est le suivant. 1 Les équations thermodynamiques et un 6 paramètres...
Lire la suitePour expliquer l’écart de gradient de température entre la moyenne mesurée et le modèle thermodynamique d’atmosphère de la Terre, on va modéliser le cycle de l’eau. Le cycle de l’eau Chaque année une masse d’eau M s’évapore du sol, se condense. Dans un...
Lire la suiteCet article reprend celui du 24/09/07. Il s’agit d’une application du modèle thermodynamique d’atmosphère au cas de la Terre L’atmosphère est du N2 et de l’O2 diatomiques ; K = 1,4 ; m = 28,8 g/mol = 0,0288 kg/mol g = 9,81 m/s2 D’autre part R = 8,314...
Lire la suiteRappel du calcul précédent : dT/dh = mg(1-K)/RK Dans le cas de Vénus Po = 90atm = 9 E6 Pa L’atmosphère est du CO2 triatomique(presque exclusivement). K = 1,3 ; m = 44 g/mol = 0,044 kg/mol g = 8,87 m/s2 D’autre part R = 8,314 J/K/mol Donc (K-1)/K= 0,23...
Lire la suitePour poursuivre la réfutation de l’effet de serre, nous allons faire un tour par la thermodynamique. En effet, avec les équations basiques de la thermodynamique, on a les moyens de décrire une atmosphère « idéale » (c'est-à-dire adiabatique, avec des...
Lire la suiteLa « démonstration » classique de l’effet de serre cité habituellement porte sur les températures moyennes constatées de la Terre et de Vénus. En fait plutôt qu’une démonstration, il s’agit plutôt d’une illustration. Donc la réfutation de ceci ne vaudra...
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