Climat et relief de la province d'Alicante

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Climat d'Alicante

La température moyenne dans la ville est de 17,8 °C, l'une des plus élevées de la péninsule, avec des étés chauds (25,5 °C en moyenne en août) et des hivers doux (11,5 °C en moyenne en janvier). La pluviométrie moyenne est de seulement 336 litres par mètre carré, l'une des plus faibles d'Espagne, se concentrant en particulier en septembre et octobre, avec un minimum marqué durant les mois d'été, caractéristique typique du climat méditerranéen dont Alicante est l'un des symboles les plus emblématiques.

Les moyennes annuelles

AnnéeTTMTmPPVRASNFGTNGRTS
199218,323,512,7239,0311,278012900
199317,723,012,7292,1011,774012700
199418,924,014,0156,2011,244010701
199519,124,114,1126,0011,755014300
199618,323,013,6310,3811,573014931
199718,523,513,8308,1111,4710141301
199818,323,413,4157,0011,43903700
199918,223,413,3207,0011,55109500
200018,223,113,410,959015800-
200118,723,514,0425,4611,770021500
2002-----74061000
200318,723,613,6213,3511,37007901
200418,122,913,0245,5911,369119400
200618,523,213,3208,7711,179015600
200718,022,712,7355,3211,492023400
200817,922,612,4193,0211,190017700
200918,423,112,6311,1110,695023600

Interprétation des données

  • T : Température moyenne (°C)
  • TM : Température annuelle moyenne maximale (°C)
  • Tm : Température moyenne annuelle minimale (°C)
  • PP : Précipitations annuelles totales (mm)
  • V : Vitesse annuelle moyenne du vent (km/h)
  • RA : Jours de pluie dans l'année
  • SN : Jours de neige dans l'année
  • TS : Jours d'orages dans l'année
  • FG : Jours de brouillard dans l'année
  • TN : Jours avec tornade ou nuage en entonnoir
  • GR : Jours avec de la grêle

Relief de la province d'Alicante

Le relief actuel de la province d'Alicante est étroitement lié aux événements géologiques survenus au cours du dernier million d'années, en particulier depuis le Miocène supérieur. La province est incluse dans la zone alpine bétique, résultat de la collision entre les plaques africaine et eurasienne. Cette convergence est responsable de la formation de la Cordillère Bétique, soumise à des contraintes de compression NW-SE.

À la suite de cette collision, les roches sédimentaires ont été pliées et fracturées. Les deux domaines principaux de la Cordillère (zones externes et internes) présentent des déformations distinctes :

  • Zones externes : Les roches du Mésozoïque-Tertiaire forment une couverture « détachée » d'un socle paléozoïque, glissant sur des évaporites et argiles du Trias. Cela crée une succession d'anticlinaux et de synclinaux orientés N60-70E (direction bétique).
  • Diapirs : Des matériaux ductiles (sels et argiles) ont été extrudés, formant des zones déprimées comme le diapir d'Altea ou le couloir du Vinalopó.
  • Zones internes : Elles concentrent la plupart des déformations actuelles. En l'absence de niveau de sels triasiques, les failles atteignent une plus grande profondeur, provoquant des déformations actives des roches du Miocène au Quaternaire.

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