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 | 100 % | −1,2 % | | 100 % | −1,2 % |
  
-L'effet de l'humidité est le plus faible des trois facteurs et est souvent négligé en pratiquesauf dans des conditions extrêmes (forte chaleur + forte humidité).+**L'effet dépend fortement de la température**, et c'est ce qui le rend trompeur : la vapeur d'eau ne peut alléger l'air qu'à proportion de ce que l'air peut en contenir, et cette capacité double environ tous les 10 °C. Écart entre air sec et air saturé : 
 + 
 +| Température | Écart sec → saturé | 
 +| :---: | :---: | 
 +| 15 °C | −0,6 % | 
 +| 25 °C | −1,2 % | 
 +| 32 °C | −1,8 % | 
 +| 40 °C | −2,8 % | 
 + 
 +À 40 °C, l'humidité seule vaut donc environ 250 m d'altitude-densité. L'effet reste le plus faible des trois facteurs, mais « faible » n'est pas « nul » : il est négligeable par temps frais et cesse de l'être par forte chaleur.
  
 ## Altitude-densité (density altitude) ## Altitude-densité (density altitude)
  
 L'**altitude-densité** est l'altitude fictive à laquelle la densité de l'air correspondrait en atmosphère standard. C'est le paramètre unique qui résume l'ensemble des effets atmosphériques. L'**altitude-densité** est l'altitude fictive à laquelle la densité de l'air correspondrait en atmosphère standard. C'est le paramètre unique qui résume l'ensemble des effets atmosphériques.
 +
 +Tout son intérêt vient de ce qu'elle **diffère** de l'altitude réelle dès que les conditions s'écartent du standard. Il faut pour cela se rappeler que l'atmosphère ICAO ne fixe pas seulement une pression : la température y décroît de **6,5 °C par 1 000 m**. À 1 500 m, l'air standard n'est pas à 15 °C mais à **5,25 °C**.
  
 Par exemple : Par exemple :
-- Au niveau de la mer, 30 °C, 1 010 hPa → altitude-densité ≈ 600 m +- Au niveau de la mer, 30 °C, 1 010 hPa → altitude-densité ≈ **600 m**. L'air chaud est plus léger : le tireur se trouve balistiquement 600 m plus haut qu'il ne l'est réellement. 
-- À 1 500 m d'altitude, 15 °C, pression standard → altitude-densité ≈ 1 500 m+- À 1 500 m d'altitude, **15 °C**, pression standard (845 hPa) → altitude-densité ≈ **1 850 m**. Ces 15 °C sont près de 10 °C au-dessus du standard local : l'air est donc plus chaud, plus léger, et le tireur gagne encore 350 m fictifs. 
 +- À 1 500 m d'altitude aux conditions ICAO **complètes** (5,25 °C, 845 hPa) → altitude-densité ≈ **1 500 m**, c'est-à-dire exactement l'altitude réelle. C'est le seul cas où les deux coïncident. 
 + 
 +<WRAP round tip> 
 +**Le piège du « et la pression standard ».** Annoncer une altitude avec 15 °C et « la pression standard » ne décrit pas des conditions standard : le standard à cette altitude, c'est 5,25 °C. Confondre les deux fait sous-estimer l'altitude-densité d'environ 350 m dans l'exemple ci-dessus — et donc sur-corriger l'élévation. 
 +</WRAP>
  
-Le [calculateur balistique](https://www.tireur.org/techniques/balistique/calculateur.php) affiche l'altitude-densité calculée à partir des paramètres atmosphériques saisis.+Le [calculateur balistique](https://www.tireur.org/calculateur-balistique.php) affiche l'altitude-densité calculée à partir des paramètres atmosphériques saisis.
  
 ## Vitesse du son ## Vitesse du son
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 Si vous utilisez des outils historiques comme JBM Ballistics, l'option "Army Standard Metro" est souvent activée par défaut. Si vous y entrez un CB G7 moderne (ICAO) sans décocher cette option, le calculateur appliquera un décalage de densité (l'air "Metro" étant plus léger que l'air "ICAO"), ce qui introduira une erreur subtile mais grandissante à très longue distance. Si vous utilisez des outils historiques comme JBM Ballistics, l'option "Army Standard Metro" est souvent activée par défaut. Si vous y entrez un CB G7 moderne (ICAO) sans décocher cette option, le calculateur appliquera un décalage de densité (l'air "Metro" étant plus léger que l'air "ICAO"), ce qui introduira une erreur subtile mais grandissante à très longue distance.
  
-Le solveur [Tireur.org](https://www.tireur.org/techniques/balistique/calculateur.php) est **exclusivement basé sur le standard ICAO**, ce qui le rend nativement compatible et plus précis avec les munitions modernes sans nécessiter de conversion. Pour comparer nos résultats avec JBM, veillez toujours à désactiver l'option *Army Standard Metro* dans leurs réglages.+Le solveur [Tireur.org](https://www.tireur.org/calculateur-balistique.php) est **exclusivement basé sur le standard ICAO**, ce qui le rend nativement compatible et plus précis avec les munitions modernes sans nécessiter de conversion. Pour comparer nos résultats avec JBM, veillez toujours à désactiver l'option *Army Standard Metro* dans leurs réglages.
  
 ## Impact pratique ## Impact pratique
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 2. **Utiliser un calculateur** qui intègre le modèle atmosphérique complet plutôt que des corrections approximatives. 2. **Utiliser un calculateur** qui intègre le modèle atmosphérique complet plutôt que des corrections approximatives.
 3. **Vérifier le zéro** lorsque les conditions changent significativement par rapport à celles du dernier réglage. 3. **Vérifier le zéro** lorsque les conditions changent significativement par rapport à celles du dernier réglage.
-4. **Négliger l'humidité** est acceptable dans la plupart des cas — elle représente moins de 1 % de la densité.+4. **Négliger l'humidité** est acceptable par temps frais — moins de 1 % de la densité en dessous de 20 °C. Au-delà de 30 °C par forte hygrométrie, la saisir vaut la peine : l'écart atteint 1,8 % à 32 °C et 2,8 % à 40 °C.
 5. **La température de la munition** (sensibilité thermique de la poudre) peut avoir un effet plus important que la température de l'air sur la trajectoire. 5. **La température de la munition** (sensibilité thermique de la poudre) peut avoir un effet plus important que la température de l'air sur la trajectoire.
  
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 - [Balistique extérieure](technique/balistique_exterieure) — forces agissant sur le projectile en vol - [Balistique extérieure](technique/balistique_exterieure) — forces agissant sur le projectile en vol
 - [Coefficient balistique (CB)](technique/coefficient_balistique) — traînée et efficacité aérodynamique - [Coefficient balistique (CB)](technique/coefficient_balistique) — traînée et efficacité aérodynamique
-- [Calculateur balistique](https://www.tireur.org/techniques/balistique/calculateur.php) — calcul de trajectoire avec conditions atmosphériques+- [Calculateur balistique](https://www.tireur.org/calculateur-balistique.php) — calcul de trajectoire avec conditions atmosphériques
 - [Guide de balistique](https://www.tireur.org/techniques/balistique/) — guide complet de balistique de compétition - [Guide de balistique](https://www.tireur.org/techniques/balistique/) — guide complet de balistique de compétition
-- [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf) — manuel mathématique complet (73 pages, v3.1)+- [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf) — manuel mathématique complet (78 pages, v3.2)
  
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