Humidité relative à partir du point de rosée
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Résultats
- Humidité relative (%)
- 57.444594
- Pression de vapeur (hPa)
- 18.163507
- Pression de vapeur saturante (hPa)
- 31.619175
Résultats météo
| Humidité relative (%) | 57.444594 |
| Pression de vapeur (hPa) | 18.163507 |
| Pression de vapeur saturante (hPa) | 31.619175 |
Diagramme formula-map
- Humidité relative (%)
- 57.444594
- Pression de vapeur (hPa)
- 18.163507
- Pression de vapeur saturante (hPa)
- 31.619175
Relation météorologique
Formule
RH = 100 × e(Td) ÷ es(T), with e(T) = 6.112×exp(17.27×T ÷ (237.7+T)) hPa= 57.44459423824
Note
Ceci est un modèle simplifié : il applique la formule standard publiée aux valeurs saisies et ignore le relief local, le rayonnement, le type de précipitation et l'erreur instrumentale. Le refroidissement éolien est la régression NWS/Environnement Canada de 2001, valable à 10 °C ou moins avec un vent d'au moins 4,8 km/h ; l'indice de chaleur est la régression de Rothfusz, fiable au-dessus d'environ 27 °C ; le point de rosée utilise l'approximation de Magnus (a = 17,27, b = 237,7 °C) au-dessus de l'eau liquide ; le thermomètre mouillé utilise l'approximation de Stull à la pression standard au niveau de la mer ; les altitudes-pression et densité supposent l'atmosphère type internationale et de l'air sec. N'utilisez pas ces résultats pour des décisions aéronautiques, structurelles ou de sécurité sans une prévision officielle ou un professionnel qualifié.
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Voir tout →Questions fréquentes
Pourquoi peut-on calculer l'humidité relative uniquement à partir du point de rosée et de la température de l'air ?+
L'humidité relative est le rapport entre la teneur réelle en vapeur d'eau de l'air et le maximum qu'il pourrait retenir à la température actuelle ; le point de rosée code déjà la teneur réelle en vapeur d'eau, et une formule standard de pression de vapeur donne le maximum pour une température de l'air donnée, donc les deux ensemble déterminent complètement l'humidité relative.
Qu'arrive-t-il à l'humidité relative quand la température de l'air monte à point de rosée constant ?+
L'humidité relative baisse, parce que l'air plus chaud peut retenir plus de vapeur d'eau à saturation, donc la même teneur absolue en humidité (même point de rosée) représente une fraction plus petite de la capacité totale de l'air à mesure que la température augmente.
Pourquoi le point de rosée et la température de l'air qui convergent signifient-ils une humidité proche de 100 % ?+
Quand la température de l'air égale le point de rosée, l'air est exactement à son point de saturation pour cette quantité d'humidité, ce qui par définition équivaut à 100 % d'humidité relative. Plus les deux valeurs sont proches, plus l'humidité relative lue est élevée.
Ce calcul est-il une simple approximation, ou est-il exact ?+
Il repose sur l'approximation de Magnus ou de Clausius-Clapeyron pour la pression de vapeur saturante, qui est très précise dans les plages de température atmosphérique courantes mais demeure une approximation plutôt qu'une formule physique parfaitement exacte, particulièrement aux températures extrêmes.
Pourquoi calculerais-je l'humidité relative de cette façon plutôt que de la mesurer directement ?+
Beaucoup de stations météo et d'instruments mesurent le point de rosée (ou la température du thermomètre mouillé) plus fiablement qu'ils ne mesurent directement l'humidité relative, et les données météo historiques ou rapportées sont souvent données en point de rosée et température, donc cette conversion permet de dériver l'humidité relative à partir de données couramment disponibles.