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Ascension en Altitude

Défilez pour monter — ressentez l'altitude, la pression qui chute et l'air qui se raréfie.

0m
Altitude
Pression
1atm/1 013hPa
Temp. de l'air
15°C
Couche
Troposphère
Air respirable
100%
Défilez pour monter plus haut
0 mTroposphère

Niveau de la mer

Niveau de la mer. La pression y est de 1 atmosphère (1 013 hPa). À partir d'ici, la pression chute de façon exponentielle à mesure que l'on monte.

1 atm · 1 013 hPa

828 mTroposphère

Burj Khalifa

Avec 828 m, le Burj Khalifa est le plus haut bâtiment de la Terre. À son sommet, la pression est déjà environ 10 % plus basse qu'au sol.

0,894 atm · 906 hPa

2 500 mTroposphère

Apparition du mal des montagnes

Vers 2 500 m, beaucoup commencent à ressentir le mal des montagnes, car l'air raréfié apporte moins d'oxygène au corps.

0,713 atm · 723 hPa

4 810 mTroposphère

Mont Blanc

Le plus haut sommet d'Europe occidentale, à 4 810 m. La pression y est environ la moitié de celle du niveau de la mer ; chaque respiration apporte bien moins d'oxygène.

0,522 atm · 529 hPa

5 895 mTroposphère

Kilimandjaro

La plus haute montagne d'Afrique, 5 895 m. Les alpinistes doivent s'acclimater lentement pour supporter moins de la moitié de l'oxygène du niveau de la mer.

0,451 atm · 457 hPa

8 849 mTroposphère

Sommet de l'Everest

À 8 849 m, le point le plus haut de la Terre. La pression n'est plus que d'environ 0,3 atm : la « zone de la mort », où le corps défaille peu à peu sans oxygène en bouteille.

0,302 atm · 306 hPa

10,0 kmTroposphère

Altitude de croisière d'un avion

Les avions volent vers 10 000 m, où l'air extérieur avoisine −50 °C et la pression vaut un quart de celle du niveau de la mer. Les cabines sont pressurisées pour rester respirables.

0,259 atm · 262 hPa

18,0 kmStratosphère

Limite d'Armstrong

Vers 18 000–19 000 m, la pression est si basse que l'eau bout à la température du corps : les fluides corporels exposés s'évaporeraient en bouillonnant.

0,088 atm · 89 hPa

39,0 kmStratosphère

Saut depuis la stratosphère

En 2012, Felix Baumgartner a sauté d'un ballon à près de 39 000 m. Ici, la pression est inférieure à 1 % de celle du niveau de la mer — presque l'espace.

0,00514 atm · 5,21 hPa

48,0 kmStratosphère

Sommet de la stratosphère

Vers 48 km se trouve la stratopause, le sommet de la stratosphère réchauffée par l'ozone. La pression y vaut environ un millième de celle du niveau de la mer.

0,00152 atm · 1,54 hPa

100,0 kmThermosphère

Ligne de Kármán

À 100 km, la ligne de Kármán marque la frontière conventionnelle de l'espace. L'air est si rare que les ailes ne fonctionnent plus : seule la vitesse orbitale vous maintient.

0,0000014 atm · 0,0014 hPa

408,0 kmThermosphère

Station spatiale internationale

L'ISS orbite à environ 408 km, faisant le tour de la Terre toutes les ~90 minutes à 28 000 km/h. Il reste une trace d'atmosphère qui la freine peu à peu.

0 atm · 0 hPa

35 786 kmEspace

Orbite géostationnaire

À 35 786 km, un satellite fait exactement un tour par jour : il reste donc fixe au-dessus du même point de la Terre — le domaine des satellites de télévision et météo.

0 atm · 0 hPa

Vous avez grimpé jusqu'à l'orbite géostationnaire.

Chaque défilement vous emmène plus haut. La pression de l'air diminue de moitié environ tous les 5,5 km : elle décroît donc de façon exponentielle avec l'altitude. Au sommet de l'Everest, elle n'est déjà plus que le tiers de celle du niveau de la mer, et au-delà de la ligne de Kármán (100 km) c'est pratiquement le vide. Continuez à grimper jusqu'à l'orbite géostationnaire.

Sources : Atmosphère standard américaine 1976, références atmosphériques de la NASA et de la NOAA, et records d'altitude individuels.

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