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Alors que l'hiver Ă©tait dans le passĂ© la saison de tous les dangers au niveau climatique, l'Ă©tĂ© est dĂ©sormais devenu la pĂ©riode la plus Ă risque de l'annĂ©e en raison des vagues de chaleur, de la sĂ©cheresse, de la pollution et des inondations vous intĂ©ressera aussi [EN VIDĂO] Changement climatique comment protĂ©ger nos villes des coups de chaleur ? Pour limiter les tempĂ©ratures en milieu urbain lors des canicules estivales, il faut rĂ©flĂ©chir Ă cette question dĂšs la conception des amĂ©nagements, bĂątiments d'habitation ou d'activitĂ©, voirie, plans de circulation, etc. Un programme d'Ă©tudes europĂ©en, Urban Fluxes, pose les jalons pour mieux construire les citĂ©s de demain. Depuis les dĂ©buts de l'humanitĂ©, l'hiver a toujours Ă©tĂ© la saison la plus Ă risque en matiĂšre de santĂ©, d'accidents et de mortalitĂ©. L'annĂ©e 536 avait Ă©tĂ© marquĂ©e par un coup de froid brutal ayant menĂ© Ă un grand nombre de maladies on estime que 100 millions d'EuropĂ©ens auraient pĂ©ri lors de cet hiver-lĂ . Le froid glacial de certains hivers a Ă©galement Ă©tĂ© exacerbĂ© par des Ă©ruptions volcaniques, responsables de refroidissement du climat, et donc de catastrophes agricoles suivies de famine et d'une grande mortalitĂ©. Au cours de l'Histoire, l'hiver a toujours Ă©tĂ© perçu comme la pĂ©riode la plus difficile de l'annĂ©e. Dans beaucoup de civilisations, l'arrivĂ©e du printemps est un Ă©vĂ©nement qui Ă©tait cĂ©lĂ©brĂ© avec des fĂȘtes et l'arrivĂ©e de l'automne Ă©tait marquĂ© par des cĂ©rĂ©monies », explique le Dr Kimberley R Miner, responsable de recherches sur le sujet Ă l'Institut du Changement Climatique et professeur Ă l'UniversitĂ© du Maine aux Ătats-Unis. L'hiver a toujours Ă©tĂ© synonyme de souffrances et de luttes », selon la chaleur est en train de devenir le phĂ©nomĂšne mĂ©tĂ©o le plus meurtrierMais les choses sont en train de changer depuis quelques annĂ©es. Bien qu'il y ait encore des coups de froids brutaux, la saison hivernale tend Ă se raccourcir, et en Europe, les gelĂ©es sont moins fortes et moins frĂ©quentes. Le printemps dĂ©marre plus tĂŽt, tout comme l'Ă©tĂ©, donnant parfois l'impression d'une pĂ©riode estivale qui peut s'Ă©taler sur six mois ! Plus encore, les rĂ©centes canicules de 2022 en Europe, aux Ătats-Unis et en Asie, avec des tempĂ©ratures supĂ©rieures Ă 40 °C et mĂȘme 50 °C pour l'Asie du Sud-Est, comme le Pakistan, avant mĂȘme le dĂ©but officiel de l'Ă©tĂ© sur le calendrier, tĂ©moignent d'un changement.âOn estime qu'il y a 5 millions de dĂ©cĂšs par an dans le monde liĂ©s Ă la chaleurOn estime qu'il y a 5 millions de dĂ©cĂšs par an dans le monde liĂ©s Ă la chaleur. Ces 20 derniĂšres annĂ©es, les dĂ©cĂšs liĂ©s au froid ont Ă©tĂ© plus nombreux, mais la tendance est en train de s'inverser, en particulier en Europe, selon l'UniversitĂ© Monash. Aux Ătats-Unis, la chaleur est dĂ©jĂ le phĂ©nomĂšne mĂ©tĂ©o le plus meurtrier. AprĂšs la canicule de 2003 en Europe qui a causĂ© la mort de personnes, la vague de chaleur qui a touchĂ© la Russie en 2010 a Ă©tĂ© Ă l'origine de dĂ©cĂšs chaleur, pollution et feux de forĂȘt.En 2020 et 2021, la saison estivale a Ă©tĂ© marquĂ©e par des Ă©vĂ©nements dĂ©vastateurs, comme les incendies historiques d'AmĂ©rique du Nord au Canada en particulier et du sud de l'Europe GrĂšce, Turquie, Espagne. En plus des dĂ©cĂšs, des blessures et de la catastrophe Ă©conomique 70 milliards de dĂ©gĂąts en 2021 aux USA, ces incendies ont eu des consĂ©quences importantes sur la santĂ© mentale des sinistrĂ©s qui ont tout perdu, et sur la qualitĂ© de l'air les nuages de fumĂ©e de l'ouest amĂ©ricain et canadien ont traversĂ© tout le continent et mĂȘme l'ocĂ©an Atlantique, jusqu'en dĂ©cĂšs prĂ©coces par an seraient liĂ©s Ă la pollution issue des incendies. Ă cela s'ajoutent les nombreux pics de pollution Ă l'ozone et aux particules fines qui sĂ©vissent chaque Ă©tĂ© en Europe lors de conditions anticycloniques des blocages anticycloniques qui sont Ă priori plus rĂ©currents et plus durables avec le rĂ©chauffement climatique. L'arrivĂ©e du printemps de maniĂšre prĂ©coce et la hausse des tempĂ©ratures allonge Ă©galement la saison des pollens l'UniversitĂ© Yale prĂ©cise qu'en AmĂ©rique du Nord, la saison pollinique a gagnĂ© 13 Ă 27 jours, conduisant Ă une augmentation des problĂšmes liĂ©s Ă l' manque d'eau potable en prĂ©vision et des inondations plus frĂ©quentesLa sĂ©cheresse a Ă©galement concernĂ© tous les continents, sauf l'Antarctique, au cours de l'Ă©tĂ© dernier. Ses consĂ©quences sur l'agriculture, et donc sur l'alimentation et les emplois, sont dĂ©sastreuses. En plus d'impacter les productions de denrĂ©es alimentaires, l'accĂšs Ă l'eau devient plus difficile dans des pays qui se croyaient Ă©pargnĂ©s par ces problĂ©matiques jusqu'Ă maintenant l'Italie, les Ătats-Unis Californie ou encore IsraĂ«l. L'Institut du Changement Climatique estime que, pour faire face Ă la sĂ©cheresse, l'amĂ©nagement des infrastructures liĂ©es Ă l'eau coĂ»tera 114 milliards de dollars chaque annĂ©e dans le monde. La hausse violente des tempĂ©ratures a aussi des consĂ©quences sur la faune sauvage et par consĂ©quent sur l'alimentation humaine qui en dĂ©coule on estime que le dĂŽme de chaleur qui a touchĂ© l'ouest canadien au cours de l'Ă©tĂ© 2021 a causĂ© la mort d'un milliard d'animaux marins. L'association de la chaleur, de la sĂ©cheresse, des feux de forĂȘts et de la pollution a dĂ©jĂ des consĂ©quences dramatiques sur la biodiversitĂ© et la santĂ© humaine, mais Ă ces consĂ©quences s'ajoutent les inondations Ă©clairs le rĂ©chauffement climatique entraĂźne un risque plus important de prĂ©cipitations diluviennes, avec des inondations d'autant plus probables que ces pluies tombent sur des sols dessĂ©chĂ©s par la sĂ©cheresse et la chaleur, ou rendus impermĂ©ables par la bĂ©tonisation liĂ©e Ă l'urbanisation. Rappelons que les inondations historiques de juillet 2021 qui ont touchĂ© l'Allemagne et la Belgique ont fait plus de 200 morts. Comme le prĂ©cise l'Institut du Changement Climatique, aprĂšs les dangers liĂ©s aux Ă©ruptions volcaniques et Ă la pĂ©riode glaciaire du passĂ©, l'HumanitĂ© doit dĂ©sormais faire face aux Ă©vĂ©nements dus au changement climatique liĂ© Ă l'activitĂ© humaine, et la seule maniĂšre de rendre la pĂ©riode estivale moins catastrophique est de traiter le changement climatique Ă sa source. » IntĂ©ressĂ© par ce que vous venez de lire ?Leclimat de Washington DC. La capitale amĂ©ricaine bĂ©nĂ©ficie dâun climat de type subtropical humide, avec cependant une certaine influence continentale, notamment en hiver. Les prĂ©cipitations sont importantes tout au long de lâannĂ©e, avec un total de plus de 1000 mm, soit bien plus quâĂ Paris par exemple (600 mm). L'Ouest du Canada et des Ătats-Unis ont battu hier encore des records "historiques" de tempĂ©ratures. Plus de 49 degrĂ©s ont Ă©tĂ© relevĂ©s du cĂŽtĂ© de Vancouver. Un nouveau record historique dans cette rĂ©gion oĂč les tempĂ©ratures avoisinent habituellement les 20 degrĂ©s Ă cette pĂ©riode de lâannĂ©e. Mais depuis vendredi le mercure ne cesse de grimper, et au moins 134 personnes sont mortes subitement de cette canicule, selon les autoritĂ©s qui appellent Ă la vigilance."Ce temps peut ĂȘtre mortel pour les membres vulnĂ©rables de notre communautĂ©, en particulier les personnes ĂągĂ©es et celles qui ont des problĂšmes de santĂ© sous-jacents", a affirmĂ© un porte-parole de la GRC police fĂ©dĂ©rale, Mike Kalanj. "Nous vivons la semaine la plus chaude que les Britanno-Colombiens nâaient jamais connue", a dĂ©clarĂ© le Premier ministre de Colombie-Britannique, John Horgan. "Il y a des consĂ©quences Ă cela, des consĂ©quences dĂ©sastreuses pour les familles et les communautĂ©s, mais encore une fois, la façon de traverser cette pĂ©riode extraordinaire est de se serrer les coudes, de vĂ©rifier l'Ă©tat de santĂ© des personnes que nous savons Ă risque", a-t-il la rĂ©gion, les centres de vaccination et les Ă©coles ont Ă©tĂ© fermĂ©s. Les adultes et enfants viennent chercher un peu de rĂ©pit dans les centres de rafraĂźchissement ouverts dans lâurgence dans les grandes villes. Car beaucoup nâont pas lâair conditionnĂ© chez eux, et les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock depuis lâarrivĂ©e de cette vague de chaleur phĂ©nomĂšne climatique que les spĂ©cialistes nomment le "dĂŽme de chaleur". Rarissime dans cette rĂ©gion, il est censĂ© se produire quâune fois tous les mille ans. Mais selon les scientifiques il serait favorisĂ© par lâaugmentation des gaz Ă effet de serre et liĂ© au rĂ©chauffement climatique. Dans son dernier rapport, dont des extraits ont fuitĂ© rĂ©cemment, les experts du Giec dressent en effet un tableau apocalyptique dâici 2050 de l'avenir de notre planĂšte et de ses habitants "en proie aux pĂ©nuries d'eau, aux exodes et Ă la malnutritionâŠ". Ils appellent aussi Ă agir et Ă revoir les objectifs fixĂ©s par l'accord de Paris en 2015 qui dĂ©terminent les engagements internationaux en matiĂšre de transition Ă©nergĂ©tique car dĂ©passer le seuil de +1,5 °C aura, selon eux, dĂ©jĂ des "impacts irrĂ©versibles pour les systĂšmes humains et Ă©cologiques".Une publication qui sonne comme un retentissant rappel Ă l'ordre Ă l'heure oĂč la loi Climat est examinĂ©e au Parlement et que les nĂ©gociations internationales sur le climat reprennent poussivement. Les discussions prĂ©paratoires Ă la COP26, qui se tiendra Ă Glasgow Ă l'automne, se sont en effet achevĂ©es sans grandes avancĂ©es alors que de nombreux Etats, dont la France, sont trĂšs en retard sur leurs objectifs. A savoir pour la France la neutralitĂ© carbone en 2050 et une baisse des Ă©missions de gaz Ă effet de serre de 40 % dâici Ă 2030 par rapport Ă 1990. Or pour y parvenir, le Haut Conseil pour le climat estime que le pays va devoir pratiquement doubler son rythme annuel de rĂ©duction des Ă©missions, afin dâatteindre au moins 3 % dĂšs 2021 et 3,3 % en moyenne sur la pĂ©riode quâest-ce quâun dĂŽme de chaleur ? Pourquoi lâOuest du Canada et des Ătats-Unis connaissent-ils ces tempĂ©ratures records ? Quelles sont les consĂ©quences prĂ©visibles du dĂ©rĂšglement climatique selon le Giec ? Comment y remĂ©dier ?InvitĂ©s - Arnaud Gossement, avocat, spĂ©cialiste en droit de lâenvironnement- Dominique Seux, directeur dĂ©lĂ©guĂ© de la rĂ©daction des Echos- Françoise Vimeux, climatologue, spĂ©cialiste de la variabilitĂ© et de lâĂ©volution du climat- Audrey Garric, journaliste au service PlanĂšte - Le Monde LapĂ©riode dâavril Ă mi-dĂ©cembre est favorable Ă la visite du nord, en gĂ©nĂ©ral depuis les 5 provinces du nord-ouest jusquâĂ Corrientes et Misiones au nord-est. Lâhiver est en effet sec. Le soleil est prĂ©dominant. La pĂ©riode dâoctobre Ă avril est au contraire favorable au centre de lâArgentine avec Cordoba et Mendoza et Ă AccĂ©der au PDF 1,10 Mo Les changements dans les variables climatiques comme la tempĂ©rature, les prĂ©cipitations et l'humiditĂ© se rĂ©percutent sur un large Ă©ventail de processus naturels et d'activitĂ©s humaines. Par exemple, des changements de tempĂ©rature peuvent influer sur les cultures agricoles, les forĂȘts, les infrastructures, la propagation des maladies, la disponibilitĂ© de l'eau et la santĂ© des Ă©cosystĂšmes. La tempĂ©rature est Ă©galement un indicateur clĂ© de la rĂ©ponse du climat face aux Ă©missions de gaz Ă effet de serre GES rĂ©sultant dâactivitĂ©s humaines, Ă©tant donnĂ© que lâaugmentation des concentrations de GES entraĂźne un rĂ©chauffement de la couche infĂ©rieure de lâatmosphĂšre. Les indicateurs prĂ©sentent les Ă©carts annuels et saisonniers de tempĂ©ratureNote de bas de page 1 de l'air de surface pour les annĂ©es 1948 Ă 2021. Annuel Changements annuels de la tempĂ©rature Aperçu des rĂ©sultats Au Canada, la tempĂ©rature terrestre moyenne nationale enregistrĂ©e en 2021 a Ă©tĂ© 2,1 degrĂ© Celsius °C au-dessus de la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990. De 1948 Ă 2021, on constate une tendance vers un Ă©cart des tempĂ©ratures moyennes annuelles par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence, indiquant un rĂ©chauffement gĂ©nĂ©ral moyen de 1,9°C pour la pĂ©riode. Depuis 1997, les tempĂ©ratures moyennes annuelles ont Ă©tĂ© constamment Ă©gales ou supĂ©rieures Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence. Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes annuelles par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 1948 Ă 2021 Tableau de donnĂ©es pour la description longue Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes annuelles par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 1948 Ă 2021 AnnĂ©e Ăcart de tempĂ©raturesdegree Celsius Classement des annĂ©es les plus chaudes 1948 -0,2 55 1949 -0,2 56 1950 -1,2 73 1951 -0,6 67 1952 0,8 22 1953 0,8 21 1954 0,0 46 1955 -0,2 57 1956 -0,8 70 1957 -0,3 63 1958 0,5 33 1959 -0,4 65 1960 0,4 36 1961 -0,2 60 1962 0,0 47 1963 0,2 41 1964 -0,6 68 1965 -0,6 69 1966 -0,3 62 1967 -0,4 64 1968 0,2 42 1969 0,4 39 1970 -0,2 58 1971 0,0 50 1972 -2,0 74 1973 0,6 27 1974 -0,8 71 1975 -0,1 54 1976 0,0 45 1977 1,0 18 1978 -0,5 66 1979 -0,2 61 1980 0,4 38 1981 2,0 6 1982 -1,0 72 1983 0,1 43 1984 0,2 40 1985 0,0 49 1986 0,0 44 1987 1,5 12 1988 0,8 23 1989 -0,2 59 1990 -0,1 53 1991 0,4 35 1992 -0,1 52 1993 0,4 37 1994 0,5 34 1995 0,5 31 1996 -0,1 51 1997 0,6 28 1998 2,3 3 1999 1,7 9 2000 0,8 19 2001 1,8 8 2002 0,5 32 2003 1,0 17 2004 0,0 48 2005 1,6 10 2006 2,4 2 2007 0,8 20 2008 0,6 29 2009 0,7 24 2010 3,0 1 2011 1,3 13 2012 1,8 7 2013 0,7 25 2014 0,6 26 2015 1,3 14 2016 2,1 4 2017 1,5 11 2018 0,6 30 2019 1,1 16 2020 1,2 15 2021 2,1 5 Remarque Les Ă©carts de tempĂ©ratures moyennes annuelles ont Ă©tĂ© calculĂ©s pour les stations mĂ©tĂ©orologiques Ă travers le Canada Ă partir de relevĂ©s de donnĂ©es suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et ont ensuite Ă©tĂ© interpolĂ©s sur une grille Ă intervalles rĂ©guliers de 50 kilomĂštres. On a fait la moyenne des valeurs annuelles des points de la grille afin de produire une sĂ©rie chronologique annuelle des Ă©carts de tempĂ©rature Ă l'Ă©chelle du pays. TĂ©lĂ©charger le fichier de donnĂ©es Excel/CSV; 2,14 ko Comment cet indicateur est calculĂ© Remarque Les Ă©carts sont obtenus en soustrayant la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990 de la valeur moyenne Environnement et Changement climatique Canada 2022 DonnĂ©es canadiennes sur le climat ajustĂ©es et homogĂ©nĂ©isĂ©es. En plus d'ĂȘtre l'une des annĂ©es les plus chaudes 5e depuis le dĂ©but de l'enregistrement des donnĂ©es Ă l'Ă©chelle nationale en 1948, l'annĂ©e 2021 a Ă©galement vu une vague de chaleur historique frapper l'ouest du Canada en juin. Le 29 juin, un nouveau record canadien de tempĂ©rature a Ă©tĂ© Ă©tabli dans le village de Lytton en Colombie-Britannique avec 49,6 °C soit prĂšs de 24°C de plus que la normale. Le dĂŽme de chaleur qui a affectĂ© le pays pendant 2 semaines a Ă©tĂ© Ă l'origine de plus de 1 000 nouveaux records locaux de tempĂ©rature journaliĂšre et a contribuĂ© Ă une saison des feux de forĂȘt prĂ©coce et supĂ©rieure Ă la moyenne. Cette chaleur extrĂȘme a Ă©galement eu des consĂ©quences sur la santĂ© humaine, causant 619 dĂ©cĂšs en de bas de page 2 Neuf 9 des 10 annĂ©es les plus chaudes ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es au cours des 25 derniĂšres annĂ©es. L'annĂ©e 2010 a Ă©tĂ© l'annĂ©e la plus chaude avec une tempĂ©rature moyenne supĂ©rieure de 3,0°C Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990. L'annĂ©e 1972, avec une moyenne infĂ©rieure de 2,0°C Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence, a Ă©tĂ© l'annĂ©e la plus froide qu'ait connue le Canada depuis 1948. La tempĂ©rature au Canada a augmentĂ© environ 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Toutefois, les tendances varient selon les rĂ©gions du pays. Les tempĂ©ratures ont augmentĂ© davantage dans le nord que dans le sud du Canada. La tempĂ©rature moyenne annuelle dans le nord du Canada a augmentĂ© 3 fois plus que le taux de rĂ©chauffement moyen mondial. Les effets du rĂ©chauffement gĂ©nĂ©ralisĂ© sont Ă©vidents dans de nombreuses rĂ©gions du Canada et il est prĂ©vu quâils sâintensifieront dans le futur. Au Canada, ces effets comprennent des extrĂȘmes chauds plus frĂ©quents et intenses, des extrĂȘmes froids moins frĂ©quents et intenses, des saisons de croissance plus longues, des saisons de couverture de neige et de glace plus courtes, un Ă©coulement fluvial printanier de pointe prĂ©coce, un amincissement des glaciers, un dĂ©gel du pergĂ©lisol et une Ă©lĂ©vation du niveau de la mer. Comme un rĂ©chauffement supplĂ©mentaire est inĂ©vitable, ces tendances vont continuer Bush et Lemmen, 2019. L'effet de rĂ©tention de la chaleur des gaz Ă effet de serre atmosphĂ©riques est bien Ă©tabli. Il est extrĂȘmement probable que les activitĂ©s humaines, en particulier les Ă©missions de gaz Ă effet de serre, sont la principale cause du rĂ©chauffement observĂ© depuis le milieu du 20e siĂšcle. Les facteurs naturels ne peuvent pas expliquer ce rĂ©chauffement observĂ©. Qui plus est, des donnĂ©es probantes indiquant une influence humaine sur beaucoup dâautres changements au climat abondent Ă©galement Bush et al., 2019. Saisonnier Changements saisonniers de la tempĂ©rature Aperçu des rĂ©sultats Tout comme la tempĂ©rature moyenne annuelle nationale, les tempĂ©ratures moyennes saisonniĂšres ont augmentĂ© pour la pĂ©riode de 1948 Ă 2021. Des tendances au rĂ©chauffement ont Ă©tĂ© relevĂ©es pour les 4 saisons l'hiver,Note de bas de page 3 avec une augmentation de 3,5°C; le printemps, avec une augmentation de 1,6°C; l'Ă©tĂ©, avec une augmentation de 1,5°C; l'automne, avec une augmentation de 1,8°C. C'est en 2010 que l'hiver et le printemps les plus chauds ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s. L'Ă©tĂ© le plus chaud a Ă©tĂ© enregistrĂ© en 2012, alors que l'automne de 2021 s'est avĂ©rĂ© le plus chaud. Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes saisonniĂšres par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 1948 Ă 2021 Tableau de donnĂ©es pour la description longue Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes saisonniĂšres par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 1948 Ă 2021 AnnĂ©e Ăcart de tempĂ©ratures en hiverdegrĂ©s Celsius Ăcart de tempĂ©ratures au printempsdegrĂ©s Celsius Ăcart de tempĂ©ratures en Ă©tĂ©degrĂ©s Celsius Ăcart de tempĂ©ratures en automnedegrĂ©s Celsius 1948 0,2 -1,8 0,5 1,7 1949 -2,0 0,3 -0,1 0,9 1950 -3,1 -0,9 -0,8 -0,9 1951 -0,4 0,2 -0,3 -0,6 1952 -1,5 1,6 -0,1 0,7 1953 2,1 1,2 -0,1 1,3 1954 -0,4 -1,4 0,2 1,2 1955 0,8 -0,6 0,7 -0,3 1956 -0,4 -1,4 -0,5 -0,6 1957 -2,1 0,2 -0,5 0,5 1958 1,2 1,2 -0,1 0,1 1959 -0,9 -0,8 -0,5 -1,1 1960 2,5 -0,7 0,3 0,2 1961 0,6 -0,9 0,6 -0,4 1962 -1,6 -0,1 0,1 0,9 1963 0,4 -0,5 0,1 1,2 1964 1,3 -2,0 -0,6 -0,1 1965 -2,1 0,0 -0,7 -0,9 1966 -0,4 -0,1 0,2 -0,7 1967 -0,7 -2,0 -0,1 0,5 1968 0,5 0,7 -1,0 1,4 1969 0,3 -0,2 -0,4 0,2 1970 1,4 -0,4 0,4 0,2 1971 -1,3 0,5 0,1 0,5 1972 -3,6 -1,3 -0,8 -1,8 1973 -1,3 0,9 0,8 0,6 1974 -1,1 -2,0 -0,1 -0,5 1975 0,1 -0,2 0,8 0,1 1976 -0,5 0,3 0,0 0,2 1977 1,6 2,0 -0,2 0,7 1978 0,3 -0,8 -1,0 -1,4 1979 -1,7 -0,2 -0,2 0,7 1980 1,8 1,3 0,0 0,3 1981 2,4 1,5 0,5 1,5 1982 -0,9 -1,3 -0,5 -0,5 1983 0,3 -0,7 0,6 1,1 1984 0,1 1,0 0,6 -0,7 1985 -0,4 0,2 -0,3 -1,2 1986 1,8 0,5 -0,8 -1,8 1987 3,1 0,9 -0,1 1,2 1988 1,6 1,9 0,7 0,4 1989 0,0 -0,7 0,9 -0,6 1990 -1,0 1,2 0,4 -0,8 1991 -0,6 1,1 0,8 -0,5 1992 1,0 0,0 -0,9 -0,2 1993 -0,1 1,3 0,2 -0,5 1994 -1,5 0,9 0,7 1,4 1995 1,8 0,8 0,7 0,1 1996 -0,5 -0,5 0,6 -0,3 1997 0,6 -0,7 0,6 0,8 1998 2,9 2,8 1,7 2,4 1999 2,4 2,4 0,5 1,2 2000 2,4 1,3 0,2 0,8 2001 1,3 1,6 0,9 1,6 2002 2,3 -1,8 0,5 0,8 2003 2,1 0,1 0,8 1,6 2004 1,5 -0,5 -0,2 0,7 2005 0,4 2,0 0,6 1,8 2006 3,9 2,9 1,3 1,1 2007 3,1 0,3 0,9 0,7 2008 0,4 0,2 0,9 1,5 2009 0,1 -0,6 0,3 1,8 2010 4,1 4,0 1,2 2,2 2011 2,5 -0,2 1,1 2,1 2012 3,6 1,6 1,8 1,1 2013 1,6 0,5 0,9 1,3 2014 -0,4 -0,6 1,1 0,6 2015 0,8 1,1 0,9 1,8 2016 4,0 1,6 1,3 2,4 2017 3,0 0,7 0,9 1,1 2018 1,3 0,3 0,6 -0,7 2019 1,2 1,5 0,6 1,6 2020 2,1 0,0 1,2 0,8 2021 3,7 1,4 1,3 3,2 Remarque Les Ă©carts de tempĂ©ratures moyennes saisonniĂšres ont Ă©tĂ© calculĂ©s pour les stations mĂ©tĂ©orologiques Ă l'Ă©chelle du Canada Ă partir de relevĂ©s de donnĂ©es suffisamment longs pour permettre le calcul de tendance et ont ensuite Ă©tĂ© interpolĂ©s sur une grille Ă intervalles rĂ©guliers de 50 kilomĂštres. On a alors Ă©tabli la moyenne des valeurs saisonniĂšres des points de la grille afin de produire une sĂ©rie chronologique saisonniĂšre des Ă©carts de tempĂ©rature Ă l'Ă©chelle du pays. Les saisons se composent de l'hiver dĂ©cembre, janvier et fĂ©vrier, du printemps mars, avril et mai, de l'Ă©tĂ© juin, juillet et aoĂ»t et de l'automne septembre, octobre et novembre. TĂ©lĂ©charger le fichier de donnĂ©es Excel/CSV; 3,20 ko Comment cet indicateur est calculĂ© Remarque Les Ă©carts sont obtenus en soustrayant la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990 de la valeur moyenne saisonniĂšre. Les saisons se composent de l'hiver dĂ©cembre, janvier et fĂ©vrier, du printemps mars, avril et mai, de l'Ă©tĂ© juin, juillet et aoĂ»t et de l'automne septembre, octobre et novembre. Source Environnement et Changement climatique Canada 2022 DonnĂ©es canadiennes sur le climat ajustĂ©es et homogĂ©nĂ©isĂ©es. RĂ©gional TempĂ©ratures Ă l'Ă©chelle rĂ©gionale Aperçu des rĂ©sultats En 2021 la plupart des rĂ©gions du Canada ont connu des tempĂ©ratures annuelles supĂ©rieures Ă la moyenne de rĂ©fĂ©rence; des tempĂ©ratures annuelles proches de la moyenne de rĂ©fĂ©rence ont Ă©tĂ© observĂ©es dans le sud du Yukon et dans le nord de la Colombie-Britannique; la plupart des rĂ©gions de lâest du Canada ainsi que la partie la plus au nord de lâarchipel Arctique ont connu des tempĂ©ratures nettement supĂ©rieures Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence de 1961 Ă 1990. Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes rĂ©gionales par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 2021 Description longue La carte indique, pour l'annĂ©e 2021 les Ă©carts de tempĂ©ratures moyennes par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990 en degrĂ©s Celsius. Comment cet indicateur est calculĂ© Remarque Les Ă©carts des tempĂ©ratures moyennes annuelles pour l'annĂ©e 2021 ont Ă©tĂ© calculĂ©s pour 561 stations mĂ©tĂ©orologiques Ă l'Ă©chelle du Canada. Les Ă©carts sont obtenus en soustrayant la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990 de la valeur annuelle observĂ©e Environnement et Changement climatique Canada 2022 Anomalies de tempĂ©rature et prĂ©cipitation interpolĂ©es pour le Canada. Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes rĂ©gionales par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 2002 Ă 2021 Ăcarts des tempĂ©ratures moyennes rĂ©gionales par rapport Ă la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990, Canada, 2002 Ă 2021 Description longue Il s'agit d'une vidĂ©o animĂ©e. La vidĂ©o dĂ©bute en montrant une carte du Canada avec une grille de 50 kilomĂštres qui indique les Ă©carts de tempĂ©rature moyenne rĂ©gionale pour l'annĂ©e 2002. Les Ă©carts sont le nombre de degrĂ©s supĂ©rieur ou infĂ©rieur Ă la tempĂ©rature moyenne pour les annĂ©es 1961 Ă 1990. Les Ă©carts sont indiquĂ©s par diffĂ©rentes couleurs sur la carte. Lorsque la tempĂ©rature moyenne annuelle est infĂ©rieure Ă la moyenne de 1961 Ă 1990, la cellule de la grille est reprĂ©sentĂ©e par une couleur bleue dĂ©gradĂ©e. Le bleu plus foncĂ© reprĂ©sente un nombre de degrĂ©s plus Ă©levĂ© et le bleu pĂąle, un nombre de degrĂ©s infĂ©rieur Ă la moyenne. Lorsque la tempĂ©rature moyenne annuelle est supĂ©rieure Ă la moyenne de 1961 Ă 1990, la cellule de la grille possĂšde une couleur chaude dĂ©gradĂ©e. Le rouge foncĂ© reprĂ©sente un nombre de degrĂ©s plus Ă©levĂ© et le jaune pĂąle, un nombre de degrĂ©s infĂ©rieur Ă la moyenne. Des cartes prĂ©sentant les Ă©carts de tempĂ©rature sont montrĂ©es consĂ©cutivement Ă toutes les 2 Ă 3 secondes pour les annĂ©es subsĂ©quentes, soit de 2003 Ă 2021. Remarque Les Ă©carts des tempĂ©ratures moyennes annuelles ont Ă©tĂ© calculĂ©s pour 561 stations mĂ©tĂ©orologiques Ă l'Ă©chelle du Canada. Les Ă©carts sont obtenus en soustrayant la valeur de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode de 1961 Ă 1990 de la valeur annuelle observĂ©e Environnement et Changement climatique Canada 2022 Anomalies de tempĂ©rature et prĂ©cipitation interpolĂ©es pour le Canada. Ă propos des indicateurs Ă propos des indicateurs Ce que mesurent les indicateurs Les indicateurs sur les Changements de la tempĂ©rature au Canada mesurent les Ă©carts de la tempĂ©rature annuelle et saisonniĂšre de l'air en surface de 1948 Ă 2021. Ils prĂ©sentent Ă©galement la distribution spatiale des Ă©carts de tempĂ©rature de l'air en surface pour l'annĂ©e 2021. L'Ă©cart annuel aussi appelĂ© anomalie est la diffĂ©rence entre la valeur d'une annĂ©e donnĂ©e et une valeur de rĂ©fĂ©rence. Les valeurs de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es dans l'indicateur sont les moyennes des tempĂ©ratures annuelles et saisonniĂšres pour la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 1961 Ă 1990 souvent appelĂ©e normales de 1961 Ă 1990. Cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence est conforme Ă l'approche utilisĂ©e pour comparer les anomalies dans le CinquiĂšme Rapport d'Ă©valuation PDF; 7,3 Mo du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'Ă©volution du climat et dans les DĂ©clarations annuelles sur l'Ă©tat du climat mondial en anglais seulement de l'Organisation mĂ©tĂ©orologique mondiale. Les Ă©carts de tempĂ©ratures sont mesurĂ©s en degrĂ© Celsius °C et calculĂ©s Ă l'aide des donnĂ©es provenant des stations mĂ©tĂ©orologiques partout au Canada qui disposent de relevĂ©s de donnĂ©es suffisamment longs pour permettre d'Ă©tablir une tendance significative. Pourquoi ces indicateurs sont importants Plusieurs activitĂ©s Ă©conomiques et sociales du Canada sont tributaires du climat. Comprendre la maniĂšre dont le climat du Canada se transforme est important pour l'Ă©laboration d'interventions adaptĂ©es. Les indicateurs sur les Changements de la tempĂ©rature au Canada contribuent Ă montrer comment la tempĂ©rature de l'air en surface a Ă©voluĂ© au Canada depuis que l'enregistrement national d'observations cohĂ©rentes et comparables du climat a dĂ©butĂ© en 1948. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'Ă©volution du climat et la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques utilisent, entre autres variables, la tempĂ©rature de l'air en surface afin d'Ă©valuer les variations climatiques Ă long terme. Le SystĂšme mondial d'observation du climat de l' Organisation mĂ©tĂ©orologique mondiale considĂšre que la tempĂ©rature de l'air en surface est une variable climatologique essentielle en anglais seulement. Mesures relatives aux changements climatiques Ces indicateurs soutiennent la mesure des progrĂšs vers l'atteinte de l'objectif Ă long terme de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2019 Ă 2022 Une Ă©conomie Ă faibles Ă©missions de carbone contribue Ă maintenir l'augmentation de la tempĂ©rature mondiale bien en dessous de 2 degrĂ©s Celsius et Ă mener des efforts encore plus poussĂ©s pour limiter l'augmentation de la tempĂ©rature Ă 1,5 degrĂ© Celsius. Ces indicateurs sont proposĂ© pour faire le suivi des progrĂšs dans l'Ă©bauche de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022 Ă 2026. Indicateurs connexes Les indicateurs sur les Changements des prĂ©cipitations au Canada prĂ©sentent les Ă©carts ou anomalies des prĂ©cipitations annuelles, saisonniĂšres et rĂ©gionales. Les indicateurs sur la Glace de mer au Canada fournissent des renseignements sur les zones maritimes canadiennes qui sont couvertes de glace pendant la saison estivale. Les indicateurs sur la Couverture de neige font rapport de l'Ă©tendue de la couverture de neige au printemps et la durĂ©e de la couverture de neige au Canada. Sources des donnĂ©es et mĂ©thodes Sources des donnĂ©es et mĂ©thodes Sources des donnĂ©es Les indicateurs sur les Changements de la tempĂ©rature au Canada reposent sur les donnĂ©es relatives aux Ă©carts, ou anomalies, de tempĂ©ratures interpolĂ©es Anomalies de tempĂ©rature et prĂ©cipitation interpolĂ©es pour le Canada [CANGRD] d'Environnement et Changement climatique Canada, qui reposent elles-mĂȘmes sur les DonnĂ©es canadiennes sur le climat ajustĂ©es et homogĂ©nĂ©isĂ©es pour les observations climatiques historiques et les donnĂ©es en temps quasi rĂ©el consignĂ©es dans les archives climatiques nationales pour l'annĂ©e en cours. ComplĂ©ment d'information Les indicateurs sont calculĂ©s Ă l'aide des donnĂ©es recueillies Ă des stations mĂ©tĂ©orologiques partout au Canada au cours de la pĂ©riode de 1948 Ă 2021. L'ensemble de donnĂ©es contient des donnĂ©es quotidiennes de 780 stations mĂ©tĂ©orologiques 508 stations actives avec une pĂ©riode de donnĂ©es longue commençant avant 1990, 53 stations actives avec une pĂ©riode de donnĂ©es courte commençant ou aprĂšs 1990 et 219 emplacements sans observations actuelles station fermĂ©e mais avec plus de 30 ans de donnĂ©es. Une troisiĂšme gĂ©nĂ©ration d'ensembles de donnĂ©es de tempĂ©rature homogĂ©nĂ©isĂ©e a remplacĂ© les ensembles de donnĂ©es de premiĂšre et de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration qui Ă©taient utilisĂ©s dans les versions prĂ©cĂ©dentes des indicateurs sur les Changements de tempĂ©rature au Canada. L'ensemble de donnĂ©es de troisiĂšme gĂ©nĂ©ration de tempĂ©rature homogĂ©nĂ©isĂ©e a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© pour ĂȘtre utilisĂ© dans l'analyse des tendances climatiques au Canada. Dans cette version, la liste des stations a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e pour inclure les observations d'un plus grand nombre de stations de surveillance de surface, en particulier celles recueillies aux stations mĂ©tĂ©orologiques de rĂ©fĂ©rence et Ă certaines stations du Service mĂ©tĂ©orologique aĂ©ronautique canadien. Les procĂ©dures utilisĂ©es pour produire la troisiĂšme gĂ©nĂ©ration sont dĂ©crites dans la publication A third generation of homogenized temperature for trend analysis and monitoring changes in Canadaâs climate en anglais seulement. MĂ©thodes Les Ă©carts de tempĂ©rature moyenne annuelle et saisonniĂšre sont calculĂ©s Ă chaque station d'observation et pour chaque saison et annĂ©e en soustrayant la valeur de rĂ©fĂ©rence dĂ©finie comme la moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 1961 Ă 1990 des valeurs annuelles et saisonniĂšres pertinentes. ComplĂ©ment d'information Les saisons sont dĂ©finies comme suit hiver dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, janvier et fĂ©vrier de l'annĂ©e en cours, printemps mars, avril, mai, Ă©tĂ© juin, juillet, aoĂ»t et automne septembre, octobre, novembre. Les Ă©carts de tempĂ©ratures ont Ă©tĂ© calculĂ©s pour les 780 stations mĂ©tĂ©orologiques Ă travers le Canada et ont ensuite Ă©tĂ© interpolĂ©s sur une grille Ă intervalles rĂ©guliers de 50 kilomĂštres. Il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que les Ă©carts de tempĂ©rature Ă©taient uniformes et Ă©gaux pour une cellule donnĂ©e. La moyenne des valeurs des points de la grille a Ă©tĂ© Ă©tablie afin de produire une sĂ©rie chronologique saisonniĂšre et annuelle des Ă©carts de tempĂ©rature Ă l'Ă©chelle du pays. Les valeurs des cellules correspondant sur de grandes masses d'eau ont Ă©tĂ© exclues. De plus amples renseignements concernant la mĂ©thode de calcul des Ă©carts de tempĂ©rature moyenne annuelle se trouvent dans le document Ă propos du Bulletin des tendances et variations climatiques. Les tendances statistiques linĂ©aires Ă un niveau de confiance de 95 % ont Ă©tĂ© obtenues Ă l'aide des mĂ©thodes Mann-Kendall et Sen tau de Kendall. Mises en garde et limites Les ruptures de donnĂ©es peuvent ĂȘtre problĂ©matiques. Afin d'attĂ©nuer ce risque, les indicateurs sur les Changements de la tempĂ©rature au Canada font appel Ă des donnĂ©es de tempĂ©rature ajustĂ©es et homogĂ©nĂ©isĂ©es provenant des stations mĂ©tĂ©orologiques. Des ajustements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă l'ensemble de donnĂ©es en raison de variations dans les donnĂ©es causĂ©es par des changements liĂ©s Ă l'exposition du site, Ă l'emplacement, Ă l'instrumentation, Ă l'observateur et aux procĂ©dures d'observation au cours de la pĂ©riode de rapport de 74 ans. Les observations de stations avoisinantes co-localisĂ©es sont parfois fusionnĂ©es afin de produire des sĂ©ries chronologiques plus Ă©tendues. Ressources RĂ©fĂ©rences Bush E et Lemmen DS, Ă©diteurs 2019 Rapport sur le climat changeant du Canada, gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, 446 le 4 mars 2022. Bush E, Gillett N, Watson E, Fyfe J, Vogel F et Swart N 2019 Comprendre les changements climatiques mondiaux observĂ©s, chapitre 2 dans Rapport sur le climat changeant du Canada, E. Bush et Lemmen Ă©d., gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, p. 24â73. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Environnement et Changement climatique Canada 2022 Bulletin des tendances et des variations climatiques annĂ©e 2021. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Environnement et Changement climatique Canada 2022 Bulletins des tendances et variations climatiques. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Environnement et Changement climatique Canada 2022 DonnĂ©es canadiennes sur le climat ajustĂ©es et homogĂ©nĂ©isĂ©es. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Environnement et Changement climatique Canada 2022 DonnĂ©es sur le climat donnĂ©es homogĂ©nĂ©isĂ©es sur la tempĂ©rature de lâair. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Vincent LA, Hartwell MM et Wang XL 2020 A third generation of homogenized temperature for trend analysis and monitoring changes in Canadaâs climate. Atmosphere-Ocean. 583, 173-191 en anglais seulement. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Zhang X, Flato G, Kirchmeier-Young M, Vincent L, Wan H, Wang XL, Rong R, Fyfe J, Li G et Kharin VV 2019 Les changements de tempĂ©rature et de prĂ©cipitations au Canada, chapitre 4 dans Rapport sur le climat changeant du Canada, Bush E et Lemmen DS Ă©d., gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, 2019 p. 113-193. ConsultĂ© le 4 mars 2022. Renseignements connexes Vincent LA, Wang XL, Milewska EJ, Wan H, Yang F et Swail V 2012 A second generation of homogenized Canadian monthly surface air temperature for climate trend analysis. Journal of Geophysical Research - Atmospheres 117 D181-13 en anglais seulement. Vincent LA, Zhang X, Brown R, Feng Y, Mekis E, Milewska EJ, Wan H et Wang XL 2015 Observed trends in Canada's climate and influence of low frequency variability modes. Journal of Climate 28 114545-4560 en anglais seulement.
Lesmeilleures périodes pour les planter est à l'automne ou au printemps. La saison de plantation, et notre saison de livraison, s'étend de février à juin et de septembre à décembre (les dates exactes dépendent des conditions météorologiques) Pour les plantes en motte, il y a donc deux périodes de plantation ; le printemps et l'automne.
Pourtrouver un climat équilibré, ni trop chaud ni trop frais, avec un vent plus calme, il est recommandé de se rendre dans les ßles du DodécanÚse avant le 15 août, ou aprÚs le 15 septembre, afin d'éviter la période des plus fortes chaleurs. La CrÚte La CrÚte, située au sud de la GrÚce, est une ßle réputée assez venteuse
Desmorts, des records de tempĂ©rature et des milliers dâhectares de forĂȘt brĂ»lĂ©s : une vague de chaleur intense frappe lâouest de lâEurope depuis la semaine derniĂšre.
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Lâhiver et lâĂ©tĂ© sont des pĂ©riodes trĂšs prisĂ©es pour partir en vacances. En automne, on a plutĂŽt tendance Ă commencer Ă hiberner, surtout aprĂšs un bel Ă©tĂ©. Et si, pour changer, vous jouiez les prolongations ? Le Canada est une destination magique pour la saison ! 1. Le cĂ©lĂšbre Ă©tĂ© indien Entre le 15 septembre et le 15 octobre, lâAmĂ©rique du Nord est en plein Ă©tĂ© indien. Les tempĂ©ratures sont encore douces, il y a peu de prĂ©cipitations, et les arbres prennent de splendides couleurs. Ce phĂ©nomĂšne est vraiment spĂ©cial au QuĂ©bec du Mont Tremblant au Parc du Saguenay, les hauts arbres se reflĂštent dans les nombreux lacs de la rĂ©gion, dĂ©clinant leurs couleurs du rouge lumineux au jaune, en passant par le brun et lâorangĂ©. Câest une fĂ©erie ! 2. La tempĂ©rature propice Ă la marche Au Canada, pensez Ă la randonnĂ©e. Les paysages variĂ©s et le vaste territoire invitent Ă la promenade. En Ă©tĂ©, la chaleur et lâhumiditĂ© de la plupart des provinces peuvent rendre cette activitĂ© assez pĂ©nible. Profitez du dĂ©but de lâautomne ! Ăquipez-vous dâun coupe-vent, de pulls, de bonnes chaussures, et en avant lâaventure ! 3. Le calme environnant La fraĂźcheur arrive, les jours raccourcissent terriblement on trouve peu de monde dehors. Sautez sur lâoccasion pour dĂ©couvrir des lieux splendides sans une masse de touristes ! Câest lâoccasion de visiter les chutes du Niagara, par exemple. => DĂ©couvrez les meilleurs endroits pour des vacances en Automne dans cet article ! 4. Le prix des transports et des sĂ©jours Lâautomne est considĂ©rĂ©, en tourisme, comme la saison la plus basse de lâannĂ©e. Profitez-en pour rĂ©server vos billets dâavion pour Vancouver, MontrĂ©al ou Alberta ! Vos hĂ©bergements aussi feront la diffĂ©rence. Vous pouvez vous loger Ă moitiĂ© prix en automne. 5. Les soirĂ©es au coin du feu Lorsque la tempĂ©rature a commencĂ© Ă chuter mais que lâhiver nâest pas encore lĂ , vous pouvez vous payer le luxe de vous promener en journĂ©e et dâallumer un bon feu Ă votre retour au chalet. Visez les Rocheuses, oĂč en hiver, il est dĂ©conseillĂ© de sĂ©journer dehors par -30° ! Et vous, quels sont vos coins prĂ©fĂ©rĂ©s Ă visiter absolument lors dâun sĂ©jour au Canada en automne ? Partagez-les dans les commentaires. => Pour en savoir plus sur les plus belles villes du Canada, lisez cet article !
RyersonUniversity-Daphne Cockwell Complex Residence. Auberge de jeunesse (Church-Wellesley Village) 9,1 Fabuleux 10 expériences vécues. Situé à Toronto, à 200 mÚtres de l'université Ryerson, le Ryerson University-Daphne Cockwell Complex Residence propose des chambres climatisées et un salon commun. Réserver cette auberge de jeunesse.
Les tempĂ©ratures maximales quotidiennes chutent de 13 °C, de 21 °C Ă 7 °C, rarement chutant en dessous de 4 °C ou dĂ©passant 24 °C. Les tempĂ©ratures minimales quotidiennes chutent de 10 °C, de 13 °C Ă 3 °C, rarement chutant en dessous de -2 °C ou dĂ©passant 15 °C. Pour rĂ©fĂ©rence, le 1 aoĂ»t, la journĂ©e la plus chaude de l'annĂ©e, les tempĂ©ratures Ă Vancouver varient gĂ©nĂ©ralement entre 15 °C et 23 °C, tandis que le 2 janvier, la journĂ©e la plus froide de l'annĂ©e, elles varient entre 2 °C et 6 °C. La figure ci-dessous montre une caractĂ©risation compacte des tempĂ©ratures horaires moyennes en automne. L'axe horizontal reprĂ©sente le jour, l'axe vertical l'heure du jour, et la couleur reprĂ©sente la tempĂ©rature moyenne pour cette heure et ce jour. TempĂ©rature horaire moyenne en automne Ă Vancouver TempĂ©rature horaire moyenne en automne Ă h00 h02 h02 h04 h04 h06 h06 h08 h08 h10 h10 h12 h12 h14 h14 h16 h16 h18 h18 h20 h20 h22 h22 h00 h00 hĂtĂ©HiverMaintenantMaintenanttrĂšs froidfrisquetfraisconfortable polaire -9 °C glacial 0 °C trĂšs froid 7 °C frisquet 13 °C frais 18 °C confortable 24 °C chaud 29 °C trĂšs chaud 35 °C caniculaire La tempĂ©rature horaire moyenne, codĂ©e par bandes de couleur. Les superpositions ombrĂ©es indiquent la nuit et le crĂ©puscule civil. Bruxelles, Belgique Ă©loignĂ© de 7 828 kilomĂštres est l'endroit Ă©tranger Ă©loignĂ© oĂč les tempĂ©ratures sont les plus similaires Ă Vancouver voir la comparaison. © Esri, et al. Comparez Vancouver Ă une autre ville NĂ©bulositĂ© L'automne Ă Vancouver connaĂźt une couverture nuageuse qui augmente trĂšs rapidement, avec un pourcentage de nĂ©bulositĂ© totale ou partielle augmentant de 38 % Ă 72 %. Le jour le plus dĂ©gagĂ© en automne est le 1 septembre, avec un ciel dĂ©gagĂ©, dĂ©gagĂ© dans l'ensemble ou partiellement nuageux 62 % du temps. Pour rĂ©fĂ©rence, le 22 janvier, le jour le plus nuageux de l'annĂ©e, la probabilitĂ© de temps couvert ou nuageux dans l'ensemble est 74 %, tandis que le 3 aoĂ»t, le jour le plus dĂ©gagĂ© de l'annĂ©e, la probabilitĂ© d'un ciel dĂ©gagĂ©, dĂ©gagĂ© dans l'ensemble ou partiellement nuageux est 71 %. CatĂ©gories de couverture nuageuse en automne Ă Vancouver CatĂ©gories de couverture nuageuse en automne Ă %100 %10 %90 %20 %80 %30 %70 %40 %60 %50 %50 %60 %40 %70 %30 %80 %20 %90 %10 %100 %0 %ĂtĂ©Hiver1 %1 %30 %30 %1 %1 %1 %1 %MaintenantMaintenantdĂ©gagĂ©partiellement nuageuxcouvertdĂ©gagĂ© dans l'ensemble 0 % dĂ©gagĂ© 20 % dĂ©gagĂ© dans l'ensemble 40 % partiellement nuageux 60 % nuageux dans l'ensemble 80 % couvert 100 % Le pourcentage de temps passĂ© dans chaque bande de couverture nuageuse, catĂ©gorisĂ©e par le pourcentage de couverture nuageuse du ciel. PrĂ©cipitation A jour de prĂ©cipitation est un jour au cours duquel on observe une accumulation d'eau ou mesurĂ©e en eau d'au moins 1 millimĂštre. Ă Vancouver, la probabilitĂ© de prĂ©cipitation au cours de l'automne augmente trĂšs rapidement, commençant la saison Ă 18 % et la terminant Ă 58 %. Pour rĂ©fĂ©rence, la plus haute probabilitĂ© de prĂ©cipitation de l'annĂ©e est 60 % le 18 novembre et la plus basse probabilitĂ© est 11 % le 6 aoĂ»t. Au cours de l'automne Ă Vancouver, la probabilitĂ© de pluie seulement augmente de 18 % Ă 56 %, la probabilitĂ© de mĂ©lange de neige et de pluie reste principalement constante Ă 1 % et la probabilitĂ© de neige seulement reste principalement constante Ă 0 %. Pluie Pour montrer la variation au cours de la saison et pas seulement les totaux mensuels, nous montrons l'accumulation de pluie au cours d'une pĂ©riode glissante de 31 jours centrĂ©e sur chaque jour. La chute de pluie moyenne sur une pĂ©riode glissante de 31 jours en automne Ă Vancouver augmente trĂšs rapidement, commençant la saison Ă 49 millimĂštres et rarement supĂ©rieure Ă 106 millimĂštres ou infĂ©rieure Ă 6 millimĂštres, et terminant la saison Ă 243 millimĂštres et rarement supĂ©rieure Ă 363 millimĂštres ou infĂ©rieure Ă 114 millimĂštres. L'accumulation moyenne la plus haute sur 31 jours est 253 millimĂštres le 20 novembre. PluviomĂ©trie mensuelle moyenne en automne Ă Vancouver PluviomĂ©trie mensuelle moyenne en automne Ă mm0 mm50 mm50 mm100 mm100 mm150 mm150 mm200 mm200 mm250 mm250 mm300 mm300 mm350 mm350 mm400 mm400 mmĂtĂ©Hiver19 mm19 mm1 mm1 mm1 mm1 mmMaintenantMaintenant La quantitĂ© de pluie moyenne ligne continue accumulĂ©e au cours d'une pĂ©riode glissante de 31 jours centrĂ©e sur le jour en question, avec bandes du 25e au 75 percentile et du 10e au 90e percentile. La fine ligne pointillĂ©e reprĂ©sente la chute de neige moyenne correspondante. Soleil Au cours de l'automne Ă Vancouver, la durĂ©e du jour diminue trĂšs rapidement. Du dĂ©but Ă la fin de la saison, la durĂ©e du jour diminue de 4 heures et 54 minutes, ce qui correspond Ă une diminution quotidienne moyenne de 3 minutes et 16 secondes et Ă une diminution hebdomadaire de 22 minutes et 52 secondes. Le jour le plus court de l'automone est le 30 novembre avec 8 heures et 32 minutes de clartĂ©, et le jour le plus long est le 1 septembre avec 13 heures et 26 minutes de clartĂ©. Le lever de soleil le plus tĂŽt en automne Ă Vancouver a lieu Ă 0628 le 1 septembre et le lever de soleil le plus tard a lieu 1 heure et 38 minutes plus tard Ă 0807 le 5 novembre. Le coucher de soleil le plus tardif a lieu Ă 1954 le 1 septembre et le coucher de soleil le plus tĂŽt a lieu 3 heures et 38 minutes plus tĂŽt Ă 1617 le 30 novembre. L'heure d'Ă©tĂ© prend fin Ă 0100 le 6 novembre 2022, dĂ©calant le lever du soleil et le coucher du soleil Ă une heure plus tĂŽt. Pour rĂ©fĂ©rence, le 21 juin, le jour le plus long de l'annĂ©e, le Soleil se lĂšve Ă 0506 et se couche 16 heures et 15 minutes plus tard, Ă 2121, tandis que le 21 dĂ©cembre, le jour le plus court de l'annĂ©e, il se lĂšve Ă 0805 et se couche 8 heures et 11 minutes plus tard, Ă 1616. La figure ci-dessous prĂ©sente une reprĂ©sentation compacte de l'Ă©lĂ©vation du soleil l'angle du soleil au-dessus de l'horizon et de l'azimut son relĂšvement au compas pour chaque heure de chaque jour de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. L'axe horizontal reprĂ©sente le jour de l'annĂ©e et l'axe vertical l'heure du jour. Pour un jour et une heure donnĂ©s de ce jour, la couleur de l'arriĂšre-plan indique l'azimut du soleil Ă ce moment. Les isolignes noires reprĂ©sentent les contours de l'Ă©lĂ©vation solaire constante. ĂlĂ©vation solaire et azimut en automne Ă Vancouver ĂlĂ©vation solaire et azimut en automne Ă h00 h02 h02 h04 h04 h06 h06 h08 h08 h10 h10 h12 h12 h14 h14 h16 h16 h18 h18 h20 h20 h22 h22 h00 h00 hĂtĂ©Hiver01020300010203040MaintenantMaintenant nordestsudouest ĂlĂ©vation solaire et azimut en automne 2022. Les lignes noires reprĂ©sentent les lignes d'Ă©lĂ©vation solaire constante l'angle du soleil au-dessus de l'horizon, en degrĂ©s. Les remplissages d'arriĂšre-plan en couleur indiquent l'azimut le relĂšvement au compas du soleil. Les zones lĂ©gĂšrement colorĂ©es aux limites des points cardinaux du compas indiquent les directions intermĂ©diaires implicites nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Lune La figure ci-dessous est une reprĂ©sentation compacte des donnĂ©es lunaires principales pour l'automne 2022. L'axe horizontal est le jour, l'axe vertical est l'heure du jour et les zones colorĂ©es indiquent quand la Lune est au-dessus de l'horizon. Les barres verticales grises nouvelles lunes et bleues pleines lunes indiquent les phases princiaples de la Lune. L'Ă©tiquette associĂ©e Ă chaque barre indique la date et l'heure auxquelles la phase est obtenue, et les Ă©tiquettes de temps associĂ©es indiquent les heures de lever et de coucher de la Lune pour l'intervalle de temps le plus proche durant lequel la Lune est au-dessus de l'horizon. HumiditĂ© Nous estimons le niveau de confort selon l'humiditĂ© sur le point de rosĂ©e, car il dĂ©termine si la transpiration s'Ă©vaporera de la peau, causant ainsi un rafraĂźchissement de l'organisme. Les points de rosĂ©e plus bas sont ressentis comme un environnement plus sec et les points de rosĂ©e plus haut comme un environnement plus humide. Contrairement Ă la tempĂ©rature, qui varie gĂ©nĂ©ralement considĂ©rablement entre le jour et la nuit, les points de rosĂ©e varient plus lentement. Ainsi, bien que la tempĂ©rature puisse chuter la nuit, une journĂ©e lourde est gĂ©nĂ©ralement suivie d'une nuit lourde. La probabilitĂ© qu'un jour donnĂ© soit lourd Ă Vancouver est principalement constante durant l'automne, se maintenant autour de 0 %. Pour rĂ©fĂ©rence, le 28 juillet, le jour le plus lourd de l'annĂ©e, le climat est lourd 0 % du temps, tandis que le 1 janvier, le jour le moins lourd de l'annĂ©e, le climat est lourd 0 % du temps. Niveaux de confort selon l'humiditĂ© en automne Ă Vancouver Niveaux de confort selon l'humiditĂ© en automne Ă %0 %10 %10 %20 %20 %30 %30 %40 %40 %50 %50 %60 %60 %70 %70 %80 %80 %90 %90 %100 %100 %ĂtĂ©Hiver1 %1 %30 %30 %1 %1 %1 %1 %humidehumideconfortableconfortablesecsec sec 13 °C confortable 16 °C humide 18 °C lourd 21 °C oppressant 24 °C Ă©touffant Le pourcentage de temps passĂ© dans divers niveaux de confort selon l'humiditĂ©, catĂ©gorisĂ©s par le point de rosĂ©e. Vent Cette section traite du vecteur vent moyen horaire Ă©tendu vitesse et direction Ă 10 mĂštres au-dessus du sol. Le vent observĂ© Ă un emplacement donnĂ© dĂ©pend fortement de la topographie locale et d'autres facteurs, et la vitesse et la direction du vent instantanĂ© varient plus que les moyennes horaires. La vitesse horaire moyenne du vent Ă Vancouver augmente rapidement durant l'automne, augmentant de 5,1 kilomĂštres par heure Ă 10,4 kilomĂštres par heure au cours de la saison. Pour rĂ©fĂ©rence, le 5 dĂ©cembre, le jour le plus venteux de l'annĂ©e, la vitesse quotidienne moyenne du vent est 10,6 kilomĂštres par heure, tandis que le 9 aoĂ»t, le jour le plus calme de l'annĂ©e, la vitesse quotidienne moyenne du vent est 4,7 kilomĂštres par heure. La direction du vent Ă Vancouver en automne provient principalement du suddu 1 septembre au 11 septembre et du 22 septembre au 27 septembre, de l'ouestdu 11 septembre au 22 septembre et de l'estdu 27 septembre au 30 novembre. Direction du vent en automne Ă Vancouver Direction du vent en automne Ă %100 %20 %80 %40 %60 %60 %40 %80 %20 %100 %0 %ĂtĂ©HiverMaintenantMaintenantouestsudestnord nordestsudouest Le pourcentage d'heures durant lesquelles la direction du vent moyen provient de chacun des quatre points cardinaux, exceptĂ© les heures au cours desquelles la vitesse du vent moyen est infĂ©rieure Ă 1,6 km/h. Les zones lĂ©gĂšrement colorĂ©es au niveau des limites reprĂ©sentent le pourcentage d'heures passĂ©es dans les directions intermĂ©diaires correspondantes nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. TempĂ©rature de l'eau Vancouver est situĂ© prĂšs d'une grande masse d'eau ocĂ©an, mer ou grand lac par exemple. Cette section prĂ©sente la tempĂ©rature de surface moyenne Ă©tendue de cette eau. La tempĂ©rature moyenne de l'eau en surface Ă Vancouver diminue trĂšs rapidement durant l'automne, diminuant de 7 °C, de 15 °C Ă 8 °C, au cours de la saison. Saison de croissance Les dĂ©finitions de la saison de croissance varient de par le monde, mais aux fins de ce rapport, nous la dĂ©finissons comme la pĂ©riode continue la plus longue de tempĂ©ratures supĂ©rieures Ă la tempĂ©rature de gel â„ 0 °C dans l'annĂ©e l'annĂ©e calendaire de l'hĂ©misphĂšre nord, ou du 1 juillet au 30 juin dans l'hĂ©misphĂšre sud. La saison de croissance Ă Vancouver dure gĂ©nĂ©ralement 8,4 mois 258 jours, du 6 mars au 19 novembre environ, commence rarement avant le 9 fĂ©vrier ou aprĂšs le 26 mars et se termine rarement avant le 29 octobre ou aprĂšs le 14 dĂ©cembre. Durant l'automne Ă Vancouver, la probabilitĂ© qu'un jour donnĂ© soit dans la saison de croissance diminue trĂšs rapidement diminuant de 100 % Ă 26 % au cours de la saison. Temps passĂ© dans les diverses bandes de tempĂ©rature et la saison de croissance en automne Ă Vancouver Temps passĂ© dans les diverses bandes de tempĂ©rature et la saison de croissance en automne Ă Vancouversaison de %100 %10 %90 %20 %80 %30 %70 %40 %60 %50 %50 %60 %40 %70 %30 %80 %20 %90 %10 %100 %0 %ĂtĂ©Hiver100 %1 %1 %30 %100 %1 %1 %1 %1 froidfrisquetfraisconfortablechaud polaire -9 °C glacial 0 °C trĂšs froid 7 °C frisquet 13 °C frais 18 °C confortable 24 °C chaud 29 °C trĂšs chaud 35 °C caniculaire Le pourcentage de temps passĂ© dans diverses bandes de tempĂ©rature. La ligne noire reprĂ©sente la probabilitĂ© qu'un jour donnĂ© soit dans la saison de croissance. Les degrĂ©s-jour de croissance sont une mesure de l'accumulation de chaleur annuelle utilisĂ©e pour prĂ©dire les croissance des vĂ©gĂ©taux et des animaux, dĂ©finie comme l'Ă©cart de tempĂ©rature par rapport Ă la tempĂ©rature de base, sans prendre en compte aucun dĂ©passement de la tempĂ©rature maximale. Dans ce rapport, nous utilisons une base de 10 °C et un maximum de 30 °C. Les degrĂ©s-jour de croissance moyens accumulĂ©s Ă Vancouver augmentent durant l'automne, augmentant de 186 °C, de 771 °C Ă 958 °C, au cours de la saison. Rayonnement solaire Cette section traite du rayonnement solaire incident en ondes courtes quotidien total atteignant la surface du sol sur une zone Ă©tendue, en tenant pleinement compte des variations saisonniĂšres sur la longueur du jour, de la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon, de l'absorption par les nuages et d'autres composantes atmosphĂ©riques. Le rayonnement en ondes courtes inclut la lumiĂšre visible et le rayonnement ultraviolet. Le rayonnement solaire incident en ondes courtes quotidien moyen Ă Vancouver diminue trĂšs rapidement durant l'automne, diminuant de 4,1 kWh, de 4,9 kWh Ă 0,9 kWh au cours de la saison. Topographie Dans ce rapport, les coordonnĂ©es gĂ©ographiques pour Vancouver sont 49,250° de latitude, -123,119° de longitude et 66 m d'altitude. La topographie dans les 3 kilomĂštres entourant Vancouver ne prĂ©sente que des variations lĂ©gĂšres de l'altitude, avec une variation maximum de l'altitude de 127 mĂštres et une altitude moyenne au-dessus du niveau de la mer de 60 mĂštres. Dans les 16 kilomĂštres, lĂ©gĂšres variations de l'altitude uniquement 1 283 mĂštres. Dans les 80 kilomĂštres, prĂ©sente Ă©galement des variations extrĂȘmes de l'altitude 2 661 mĂštres. La rĂ©gion dans un rayon de 3 kilomĂštres de Vancouver est couverte par des surfaces artificielles 100 %, dans un rayon de 16 kilomĂštres par des des surfaces artificielles 39 % et de l'eau 32 % et dans un rayon de 80 kilomĂštres par des des arbres 44 % et de l'eau 32 %. Sources des donnĂ©es Ce rapport illustre la mĂ©tĂ©o typique Ă Vancouver, basĂ©e sur l'analyse statistique de rapports mĂ©tĂ©orologiques horaires historiques et de reconstructions modĂ©lisĂ©es du 1 janvier 1980 au 31 dĂ©cembre 2016. TempĂ©rature et point de rosĂ©e Il y a 3 stations mĂ©tĂ©orologiques suffisamment proches pour contribuer Ă notre estimation de la tempĂ©rature et du point de rosĂ©e Ă Vancouver. Pour chaque station, les rapports sont corrigĂ©s pour prendre en compte la diffĂ©rence d'altitude entre cette station et Vancouver, conformĂ©ment Ă la norme International Standard Atmosphere , et la variation relative prĂ©sente dans la rĂ©analyse de la pĂ©riode satellite MERRA-2 entre les deux endroits. La moyenne estimĂ©e Ă Vancouver est calculĂ©e en tant que moyenne pondĂ©rĂ©e des contributions individuelles de chaque station, avec des poids proportionnels Ă l'inverse de la distance entre Vancouver et une station donnĂ©e. Les stations contribuant Ă cette reconstruction sont Vancouver Harbour CWHC, 52 %, 3,7 km, nord, Variation d'altitude de -63 m AĂ©roport international de Vancouver CYVR, 33 %, 8 km, sud-ouest, Variation d'altitude de -62 m Boundary Bay Airport CVBB, 15 %, 16 km, sud-est, Variation d'altitude de -63 m Pour avoir une idĂ©e de la concordance de ces sources, vous pouvez afficher une comparaison de Vancouver et les stations qui contribuent Ă nos estimations de l'historique des tempĂ©rature et du climat pour ce lieu. Veuillez noter que la contribution de chaque source est ajustĂ©e en fonction de l'altitude et du changement relatif prĂ©sent dans les donnĂ©es MERRA-2. Autres donnĂ©es Toutes les donnĂ©es relatives Ă la position du Soleil par exemple le lever du soleil et le coucher du soleil sont calculĂ©es Ă l'aide de formules astronomiques tirĂ©es du livre de Jean Meeus, Algorithmes astronomiques, 2e Ădition . Toutes les autres donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques, y compris la nĂ©bulositĂ©, la prĂ©cipitation, la vitesse et la direction du vent, et le flux solaire, proviennent de la MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de la NASA. Cette rĂ©analyse combine une variĂ©tĂ© de mesures Ă©tendues dans un modĂšle mĂ©tĂ©orologique mondial de pointe, pour reconstruire l'historique mĂ©tĂ©orologique horaire du monde entier sur une grille de 50 kilomĂštres. Les donnĂ©es sur l'occupation des sols proviennent de la base de donnĂ©es mondiale SHARE sur la couverture des terres , publiĂ©e par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les donnĂ©es sur l'altitude proviennent de la Shuttle Radar Topography Mission SRTM , publiĂ©e par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les noms, les emplacements et les fuseaux horaires des lieux et de certains aĂ©roports sont tirĂ©s de la base de donnĂ©es gĂ©ographique GeoNames . Les fuseaux horaires pour les aĂ©roports et les stations mĂ©tĂ©orologiques sont fournis par . Les cartes sont la propriĂ©tĂ© de © Esri, avec des donnĂ©es de National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA et iPC. Avertissement Les informations sur ce site sont fournies telles quelles, sans garantie d'exactitude ou de pertinence quelconque. Les donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques sont sujettes Ă des erreurs, des interruptions et d'autres problĂšmes. Nous n'assumons aucune responsabilitĂ© concernant toute dĂ©cision prise sur la base du contenu prĂ©sentĂ© sur ce site. Nous attirons une attention particuliĂšre et prudente sur le fait que nous utilisons des reconstructions basĂ©es sur le modĂšle MERRA-2 pour un certain nombre de sĂ©ries de donnĂ©es importantes. Bien que possĂ©dant d'Ă©normes avantages en matiĂšre d'intĂ©gralitĂ© temporelle et spatiale, ces reconstructions 1 sont basĂ©es sur des modĂšles informatisĂ©s qui peuvent contenir des erreurs, 2 sont grossiĂšrement Ă©chantillonnĂ©es sur une grille de 50 km et ne peuvent donc pas reprĂ©senter les variations locales de nombreux micro-climats, et 3 on des difficultĂ©s particuliĂšres avec la mĂ©tĂ©o dans certaines rĂ©gions cĂŽtiĂšres, en particulier les petites Ăźles. Nous voulons aussi souligner que les scores de voyage dĂ©pendent des donnĂ©es sur lesquelles ils s'appuient, que les conditions mĂ©tĂ©orologiques d'un lieu et Ă une date donnĂ©s sont imprĂ©visibles et soumises Ă des variations, et que la dĂ©finition des scores reflĂšte un ensemble de prĂ©fĂ©rences spĂ©cifique qui peut ne pas ĂȘtre celui de la personne qui les consulte. Veuillez consulter nos conditions d'utilisation complĂštes disponibles sur notre page Conditions d'utilisation.
PĂ©riodesallongĂ©es. Depuis 2010, on observe des poussĂ©es de chaleur remarquablement longues : Ă quatre reprises, soit en et deux fois en 2020, la chaleur dâautomne sâest
Le calendrier universitaire et les dates clĂ©s au Canada Afin de prĂ©parer au mieux votre projet, il est indispensable de sâinformer au plus tĂŽt du calendrier universitaire canadien si vous souhaitez rejoindre un cursus au sein dâune universitĂ©. En effet, le systĂšme universitaire canadien dispose de plusieurs spĂ©cificitĂ©s par rapport Ă la France Des dĂ©marches dâinscription qui dĂ©butent plus tĂŽt dans lâannĂ©e Une rentrĂ©e universitaire dĂšs la premiĂšre semaine de Septembre Des examens de fin de Semestre avant les pĂ©riodes de vacances Heureusement, voici notre guide sur le calendrier universitaire et les dates clĂ©s au Canada que nous vous recommandons de lire en dĂ©tails. OĂč se renseigner pour connaĂźtre le calendrier des universitĂ©s canadiennes ? Chaque universitĂ© canadienne dispose dâun espace dĂ©diĂ© sur leur portail internet dĂ©terminant les dates clĂ©s pour les futurs Ă©tudiants en programme Undergraduate, Postgraduate, ou mĂȘme par programme si des spĂ©cificitĂ©s existent. Il est ainsi possible que selon votre niveau dâĂ©tudes ou votre programme, le calendrier universitaire diffĂšre des standards canadiens ou de lâuniversitĂ©. Quelques exemples de pages dĂ©diĂ©es des universitĂ©s canadiennes University of Victoria Dates clĂ©s dâinscription Undergraduate / Postgraduate ainsi que le lien vers le calendrier acadĂ©mique University of British Columbia Date clĂ©s dâinscription Undergraduate / Postgraduate dates par programme University of Toronto Dates clĂ©s dâinscription Undergraduate / Postgraduate dates par programme En parcourant ces pages, vous remarquerez rapidement que si les programmes Undergraduate proposent des dates et un calendrier commun pour la trĂšs grande majoritĂ© des spĂ©cialisations, les programmes Postgraduate disposent tous dâun calendrier qui leur est dĂ©diĂ©. De plus, les universitĂ©s proposent aussi un niveau dâinformation diffĂ©rent dâun Ă©tablissement Ă lâautre. Une bonne partie offre ainsi des informations particuliĂšrement exhaustives, alors quâune minoritĂ© rentre peu dans les dĂ©tails. Sâil vous manque une information concernant un programme, nâhĂ©sitez pas Ă contacter les universitĂ©s canadiennes directement qui se feront un plaisir de vous rĂ©pondre. Le calendrier global de lâannĂ©e universitaire au Canada LâannĂ©e universitaire au Canada se dĂ©roule gĂ©nĂ©ralement sur deux semestres, avec un semestre dâĂ©tĂ© pour les Ă©tudiants souhaitant suivre des modules durant lâĂ©tĂ© afin dâobtenir des crĂ©dits supplĂ©mentaires ou compenser un manque de crĂ©dits. Attention cependant, il sâagit de dates globales donnĂ©es Ă titre indicatif. Pour plus de dĂ©tails, nous vous invitons Ă pacourir le portail de lâuniversitĂ© et des programmes d'Ă©tudes visĂ©s. Semestre dâautomne 1er Septembre au 31 DĂ©cembre Semestre dâHiver 1er Janvier au 30 Avril Semestre de Printemps 1er Avril au 31 Juillet Semestre dâĂtĂ© 1er Juillet au 30 Octobre Les dates clĂ©s pour postuler aux universitĂ©s canadiennes Ce calendrier global pour sâinscrire et respecter les dates clĂ©s jusquâĂ la rentrĂ©e universitaire sâapplique gĂ©nĂ©ralement aux programmes Undergraduate et Postgraduate canadiens. Ă lire "S'inscrire aux universitĂ©s canadiennes le guide" Il vous permettra de postuler et dâenvoyer lâensemble des documents requis dans les temps, tout en vous assurant de respecter les dĂ©lais en cas de demande de bourse dâĂ©tudes. Attention cependant, chaque programme et chaque bourse peut potentiellement disposer de dates spĂ©cifiques. Fin Septembre Ă Octobre AnnĂ©e N-1 Ouverture des portails dâinscription afin de postuler aux formations des diffĂ©rentes universitĂ©s au Canada. La date dâouverture peut varier dâun Ă©tablissement Ă lâautre. Sont concernĂ©s le semestre dâĂ©tĂ© Mai Ă AoĂ»t de lâannĂ©e N ainsi que le semestre dâautomne Septembre Ă Janvier de lâannĂ©e N DĂ©cembre AnnĂ©e N-1 Dates limites pour postuler Ă une majoritĂ© de bourses dâĂ©tudes Janvier Ă dĂ©but FĂ©vrier AnnĂ©e N Fermeture des procĂ©dures dâinscription en ligne pour la majoritĂ© des formations FĂ©vrier Ă Mars AnnĂ©e N Pour certaines universitĂ©s uniquement, date limite de soumission des rĂ©sultats Ă un examen dâanglais Avril Ă Mai AnnĂ©e N RĂ©ception des avis dâobtention des bourses dâĂ©tudes si vous en avez fait la demande Mars Ă Mai AnnĂ©e N RĂ©ception des offres dâadmission des diffĂ©rentes universitĂ©s et validation de votre part 31 Mai AnnĂ©e N Date limite pour envoyer les Ă©lĂ©ments manquants demandĂ©s par les universitĂ©s canadiennes DĂ©but Juin AnnĂ©e N Dates limites pour valider votre admission dans la majoritĂ© des formations, ainsi que pour faire une demande de rĂ©sidence universitaire Septembre AnnĂ©e N Date de rentrĂ©e au sein des universitĂ©s canadiennes Le dĂ©roulement de lâannĂ©e universitaire au Canada Participer Ă la semaine dâintĂ©gration internationale, choisir ses cours et Ă©lectifs, sâinformer sur les dates limites pour changer de module en cas de besoin, vous trouverez de maniĂšre gĂ©nĂ©rale les diffĂ©rentes dates clĂ©s Ă connaĂźtre pour passer une bonne annĂ©e universitaire au Canada et ne rien manquer dâimportant. Les modules de cours se dĂ©roulent gĂ©nĂ©ralement sur 12 semaines, avec une pĂ©riode dâexamen sur 1 Ă 2 semaines Ă la fin. Vous aurez donc 12 sessions de cours avant dâĂȘtre soumis Ă un examen final. Ă nouveau, dĂšs votre arrivĂ©e au sein de lâĂ©tablissement, lâuniversitĂ© canadienne vous communiquera toutes les dates importantes durant lâannĂ©e et mettre en place des sessions dâinformation pour les Ă©tudiants internationaux avec une information plus prĂ©cise que le tableau ci-dessous. Fin AoĂ»t Ă dĂ©but Septembre Semaines dâintĂ©gration & Orientation S1 Les universitĂ©s canadiennes organisent gĂ©nĂ©ralement une semaine dâintĂ©gration Ă destination des Ă©tudiants internationaux jusquâĂ deux semaines avant la date de rentrĂ©e officielle. Celle-ci peut ĂȘtre suivie ou ĂȘtre en parallĂšle de la semaine dâintĂ©gration classique » Ă destination des Ă©tudiants canadiens. Vous pouvez gĂ©nĂ©ralement participer aux deux, alors profitez en ! Câest une occasion unique de rencontrer des dizaines dâĂ©tudiants qui viennent eux aussi dâarriver sur une pĂ©riode trĂšs courte. 1Ăšre ou 2iĂšme semaine de Septembre Date de la rentrĂ©e universitaire du semestre dâAutomne Choix des cours pour le semestre en cours. 3iĂšme ou 4iĂšme semaine de Septembre Date limite pour changer de cours au 1er semestre Les universitĂ©s donnent gĂ©nĂ©ralement deux semaines et/ou deux cours pour permettre aux Ă©tudiants de se faire une opinion sur les cours choisis et les changer si nĂ©cessaire. 3iĂšme Lundi dâOctobre Thanksgiving Day Les campus sont gĂ©nĂ©ralement fermĂ©s. 11 Novembre Remembrance day Les campus sont gĂ©nĂ©ralement fermĂ©s. 2iĂšme et 3 iĂšme semaine de DĂ©cembre Examen Semestre 1 PĂ©riode dâexamen du semestre dâAutomne. DerniĂšre semaine de DĂ©cembre Fermeture des campus NoĂ«l, Boxing Day et le Nouvel an. Certains campus sont ouverts quelques jours Ă cette pĂ©riode. 1Ăšre semaine de Janvier Semaine dâOrientation et dâintĂ©gration S2 Il sâagit gĂ©nĂ©ralement de la semaine dâintĂ©gration et dâorientation pour les nouveaux arrivants directement au second semestre universitaire. 2iĂšme semaine de Janvier Semestre dâHiver DĂ©but des cours du semestre dâHiver. 3iĂšme semaine de Janvier Date limite pour changer de cours au 2iĂšme semestre Les universitĂ©s donnent gĂ©nĂ©ralement deux semaines et/ou deux cours pour permettre aux Ă©tudiants de se faire une opinion sur les cours choisis et les changer si nĂ©cessaire. 1Ăšre et 2iĂšme semaine dâAvril Examen Semestre 2 PĂ©riode dâexamen du semestre dâHiver. Des semestres de Printemps et dâĂtĂ© sont aussi accessibles avec un calendrier similaire aux semestres dâAutomne et dâHiver. Pour aller plus loin "Tous les articles pour Ă©tudier au Canada"
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