UN cyclone est une grande zone où l’air atmosphérique est en rotation autour d’un centre de basse pression. Dans l’hémisphère sud le cyclone tourne toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.
Cyclone Dina en 2002

I)Pour qu’un cyclone se forme, il doit respecter 7 conditions:
1. Température de surface de la mer supérieure à 26.5°C
La première chose indispensable à la formation d’un cyclone ou d’une tempête est la température des océans. L’eau des océans doit être supérieur à 26.5 °C sur une épaisseur de 50 mètres. On appelle cette « épaisseur » la couche de mélange océanique ou CMO. Une telle épaisseur d’eau sur une telle profondeur va permette à l’océan de fournir à l’atmosphère l’énergie thermique nécessaire à la formation d’un cyclone ou d’une tempête. Les eaux chaudes sont en quelque sorte le carburant qui permet au cyclone de se former et de s’intensifier. En effet un système dépressionnaire qui rencontrerait des eaux très chaudes (>29°C), avec des conditions atmosphérique favorable, s’intensifierait très rapidement. A noter en passant, qu’au passage du cyclone ou de la tempête l’océan se refroidit et favorise la remontée de poissons qui aiment les eaux froides.
2. Atmosphère conditionnellement instable
Une dépression tropicale se forme de préférence dans une atmosphère instable.
3 Forte humidité relative
Pour qu’un cyclone se forme il faut que l’atmosphère présente une humidité relative supérieur à 70% entre 700 et 500 hpa. En fait dans cette tranche de l’atmosphère l’air doit être humide voir très humide car c’est ici que se situe le maximum de convergence dans une dépression tropicale. A contrario, de l’air sec dans cette tranche va empêcher toute cyclogenèse.
4. Force de Coriolis suffisante
C’est la force de Coriolis qui permet à un système de s’enrouler autour de lui même. Il jour un rôle primordiale dans l’initiation du vortex cyclonique. Aucune dépression ou cyclone tropical ne peut se développer à moins de 5° de latitude (environ 500 km de l’équateur). Souvent, les dépressions tropicales se forment à partir d’amas convectifs qui se détachent de la ZCIT et qui se
dirigent ensuite en direction des pôles. Les amas convectifs gagnent alors au fil des jours du tourbillon planétaire et se mettent peu à peu à s’enrouler sous l’effet de la force de Coriolis.
5. Tourbillon relatif cyclonique et convergence de basses couches
Une advection de tourbillon relatif cyclonique au sein d’un amas convectif favorise le développement d’une perturbation tropicale pour deux raisons :
- 1. en présence d’une circulation cyclonique, la convergence de basses couches liée aux forces de frottements va permettre de « concentrer » le tourbillon et donc de favoriser les ascendances d’échelle synoptique ; et si la chaleur libérée par les cumulus est assez importante pour renforcer à nouveau le vortex cyclonique.
- 2. d’après le processus d’« ajustement au géostrophisme » , lorsque le rotationnel de l’environnement augmente, le rayon de déformation de l’atmosphère R diminue et la chaleur libérée par la convection devient alors beaucoup plus efficace pour renforcer le vortex cyclonique.
6. Flux divergent en haute troposphère
Une dépression tropicale ne peut pas s’intensifier rapidement si la convergence de basses couches (condition 5) n’est pas couplée à de la divergence en haute troposphère. Cette divergence
est souvent liée à la proximité d’un jet d’altitude comme le Jet d’ouest subtropical (JOST) ou le Jet d’est tropical (TEJ). La divergence d’altitude permet non seulement de renforcer les ascendances convectives au sein des cumulonimbus ou du mur du cyclone mais aussi de faire baisser de pression de surface en éliminant de la masse à la colonne atmosphère.
7. Faible cisaillement vertical de vent
Le cisaillement vertical de vent doit être inférieur à 12 m/s entre la surface et la haute troposphère dans un rayon de 4 degrés (400 km environ) autour de la zone de forte convection. En
effet, lorsque le cisaillement vertical de vent est faible dans la troposphère, la chaleur produite par la convection reste circonscrite dans une zone limitée, ce qui favorise, par « effet miroir », la chute de pression en surface. En revanche, dans un environnement synoptique fortement cisaillé sur la verticale (exemples : incursion du JOST vers les tropiques, occurrence du TEJ de la mousson indienne), les tempêtes ou cyclones tropicaux s’atténuent rapidement ou disparaissent pour les raisons suivantes :
– lorsque la chaleur libérée par les cumulonimbus est ventilée sur un domaine trop vaste, la
chute de pression par « effet miroir » devient moins importante ;
– le fort cisaillement incline de manière trop importante le mur du cyclone tropical et favorise
ainsi le découplage entre la circulation de basse troposphère et celle de haute troposphère
– le fort cisaillement favorise les intrusions d’air sec en moyenne et haute troposphère ce
qui détruit ou empêche le développement des cyclones tropicaux (3e condition thermodynamique
non satisfaite).
II) Classification
1. Echelle de Beaufort
|
Echelle de Beaufort
|
||
|
Numéro
|
Vitesse en km/h
|
Descriptif
|
|
0
|
< 1
|
Calme
|
|
1
|
1 – 5
|
Très légère brise
|
|
2
|
6 – 11
|
Légère brise
|
|
3
|
12 – 19
|
Petite Brise
|
|
4
|
20 – 28
|
Jolie brise
|
|
5
|
29 – 38
|
Bonne brise
|
|
6
|
39 – 49
|
Vent frais
|
|
7
|
50 – 61
|
Grand frais
|
|
8
|
62 – 74
|
Coup de vent
|
|
9
|
75 – 88
|
Fort coup de vent
|
|
10
|
89 – 102
|
Tempête
|
|
11
|
103 – 117
|
Violente tempête
|
|
12
|
> 117
|
Ouragan
|
2. Echelle de Dvorak
|
Océan Indien
|
|||||
|
Classification
|
Dvorak Nombre CI
|
Vent soutenu sur 1 minute en :
noeuds (knots) – km/h |
Pression centrale minimum
estimé en hPA |
||
|
Zone Perturbée
|
-
|
10
|
18
|
1008
|
|
|
Perturbation tropicale
|
-
|
15
|
28
|
1006
|
|
|
Perturbation tropicale
|
-
|
20
|
38
|
1004
|
|
|
Perturbation tropicale
|
1
|
25
|
46
|
1002
|
|
|
Dépression tropicale
|
2
|
30
|
56
|
1000
|
|
|
Tempête Tropicale
|
2.5
|
35
|
65
|
997
|
|
|
Tempête Tropicale
|
-
|
40
|
74
|
994
|
|
|
Forte tempête Tropicale
|
3
|
45
|
83
|
991
|
|
|
Forte tempête Tropicale
|
-
|
50
|
92
|
987
|
|
|
Forte tempête Tropicale
|
3.5
|
55
|
102
|
984
|
|
|
Forte tempête Tropicale
|
-
|
60
|
111
|
980
|
|
|
Forte tempête Tropicale
|
-
|
64
|
118
|
-
|
|
|
Cyclone tropicale
|
4
|
65
|
120
|
976
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
70
|
130
|
972
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
75
|
139
|
967
|
|
|
Cyclone tropicale
|
4.5
|
77
|
143
|
966
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
80
|
148
|
963
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
85
|
157
|
958
|
|
|
Cyclone tropicale
|
5
|
90
|
167
|
954
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
95
|
176
|
949
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
100
|
186
|
944
|
|
|
Cyclone tropicale
|
5.5
|
102
|
190
|
941
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
105
|
195
|
938
|
|
|
Cyclone tropicale
|
-
|
110
|
203
|
933
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
6
|
115
|
213
|
927
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
-
|
120
|
222
|
922
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
-
|
125
|
231
|
916
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
6.5
|
127
|
235
|
914
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
-
|
130
|
241
|
910
|
|
|
Cyclone tropicale Intense
|
-
|
135
|
250
|
904
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
7
|
140
|
259
|
898
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
145
|
269
|
892
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
150
|
278
|
885
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
7.5
|
155
|
287
|
879
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
160
|
296
|
-
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
165
|
306
|
-
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
8
|
170
|
315
|
858
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
175
|
324
|
-
|
|
|
Cyclone tropicale T Intense
|
-
|
180
|
334
|
-
|
|
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