Calculez l’humidité relative à partir de la température et du point de rosée, des pressions de vapeur réelle et saturante, des mesures psychrométriques au bulbe humide ou de l’humidité absolue.
Units:
Presets:
Utilisez la pression de la station pour obtenir une valeur locale précise ; la pression standard est de 1013.25 hPa.
RH from Dew Point — RH = 100 × e(Td) / e(T)
Température actuelle de l’air.
Température à laquelle l’air devient saturé.
From Vapor Pressure — RH = 100 × eactual / esat
Pression partielle de la vapeur d’eau.
Quantité maximale de vapeur que l’air peut contenir à cette température.
5 min de lecture4 étapes7 termes3 exemples6 questionse_s(T) = 6.112 × e^(17.62T / (243.12 + T))
L’humidité relative (HR) indique à quel point l’air est proche de la saturation en vapeur d’eau à sa température actuelle : c’est la valeur affichée par toutes les applications météo et tous les thermostats.
Choisissez « HR à partir du point de rosée » si vous connaissez la température de l’air et le point de rosée. Sélectionnez « À partir des pressions de vapeur » si vous connaissez directement les pressions de vapeur réelle et saturante. Choisissez « Humidité absolue » si vous connaissez la température et l’humidité relative et voulez obtenir la masse d’eau contenue par mètre cube.
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Saisissez vos valeurs
Dans l’onglet du point de rosée, saisissez la température de l’air et le point de rosée en °C. Dans l’onglet des pressions de vapeur, saisissez les pressions réelle et saturante en hPa. Dans l’onglet d’humidité absolue, indiquez la température de l’air et l’humidité relative (%). Le calculateur s’actualise à mesure que vous saisissez les valeurs.
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Lisez le résultat
La carte de résultat affiche le pourcentage principal — ou les grammes par mètre cube dans l’onglet « Humidité absolue » — et une ligne détaillant les pressions de vapeur utilisées. La ligne d’interprétation indique clairement la HR et précise si elle se situe dans la plage de confort habituelle à l’intérieur.
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Vérifiez le résultat dans un autre onglet
Les trois onglets utilisent la même formule sous-jacente de pression de vapeur saturante de Magnus. Vous pouvez donc calculer la HR à partir du point de rosée dans le premier onglet, puis saisir les pressions de vapeur réelle et saturante obtenues dans le deuxième pour vérifier la concordance.
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Référence
Formule et méthodologie
2 formules▸
Pression de vapeur saturante (approximation de Magnus–Tetens)
e_s(T) = 6.112 × e^(17.62T / (243.12 + T))
La formule de Magnus–Tetens (Guide WMO/CIMO, WMO-No. 8 ; coefficients 6.112, 17.62 et 243.12) estime la pression de vapeur saturante e_s en hectopascals (hPa) pour une température T en °C. Dans l’onglet du point de rosée, elle est évaluée deux fois : une fois à la température réelle de l’air et une fois au point de rosée, car celui-ci est, par définition, la température à laquelle la pression de vapeur réelle actuelle est égale à la pression de vapeur saturante.
Humidité relative
RH = 100 × e_actual / e_saturation
L’humidité relative est le rapport entre la pression de vapeur réelle dans l’air et la pression de vapeur saturante à la température actuelle, exprimé en pourcentage. Lorsque la HR est calculée à partir du point de rosée, e_actual = e_s(point de rosée) et e_saturation = e_s(température de l’air).
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Référence générale
Fiabilité, méthodologie et sources
Méthodologie et sources▸
Responsabilité éditoriale
Auteur : Équipe éditoriale de Calculover - Rédaction
Responsable éditorial : Équipe éditoriale de Calculover - Responsable éditorial
Dernière révision : 2026-07-31
Dernière vérification : 2026-07-31
Limites et conseils
Les calculs suivent strictement les normes de l’Organisation météorologique mondiale (WMO-No. 8) relatives aux instruments météorologiques et à la psychrométrie. Les pressions de vapeur saturante sont calculées avec la formulation de Magnus–Tetens au-dessus de l’eau liquide ($T \ge 0^\circ\text{C}$) et avec la formulation de Sonntag (1990) sous le point de congélation ($T < 0^\circ\text{C}$).
Conseils professionnels : Avertissement : cet outil fournit des estimations psychrométriques précises à des fins météorologiques, pédagogiques et de planification CVC. Pour la surveillance de salles propres critiques pour la sécurité ou le contrôle de laboratoires industriels, utilisez des hygromètres à miroir refroidi étalonnés.
Sources principales
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Glossaire
Termes clés expliqués
7 termes▸
Humidité relativeRapport entre la quantité réelle de vapeur d’eau dans l’air et la quantité maximale qu’il pourrait contenir à sa température actuelle, exprimé en pourcentage. À 100%, l’air est saturé.
Point de roséeTempérature à laquelle l’air doit être refroidi, à pression et teneur en humidité constantes, pour devenir saturé et commencer à condenser. Plus le point de rosée est élevé, plus l’air contient d’humidité.
Pression de vapeurPression partielle exercée par la vapeur d’eau dans un mélange gazeux, généralement mesurée en hectopascals (hPa). La pression de vapeur « réelle » mesure la quantité d’eau effectivement présente ; la pression « saturante » correspond au maximum que l’air peut contenir à cette température.
SaturationÉtat dans lequel l’air contient la quantité maximale de vapeur d’eau possible à sa température actuelle (HR = 100%). Un refroidissement supplémentaire ou un apport d’humidité au-delà de ce seuil provoque une condensation.
Humidité absolueMasse réelle de vapeur d’eau présente dans un volume d’air donné, exprimée en grammes par mètre cube (g/m³). Contrairement à l’humidité relative, elle ne dépend pas de la température — elle mesure directement la quantité d’eau présente.
Formule de MagnusApproximation empirique de Magnus–Tetens, largement utilisée pour estimer la pression de vapeur saturante de l’eau en fonction de la température. Ce calculateur utilise les coefficients du Guide WMO/CIMO.
CondensationTransformation de la vapeur d’eau en eau liquide, qui se produit lorsque l’air est refroidi en dessous de son point de rosée ou lorsque son humidité relative atteint 100%.
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Situations types
Exemples concrets
3 exemples▸
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Passionné de météo
Calcul de la HR à partir de la température et du point de rosée
Température de l’air 25 °CPoint de rosée 16.7 °C
e_s(25°C) ≈ 31.6 hPa et e_s(16.7°C) ≈ 19.0 hPa ; HR = 100 × 19.0 / 31.6 ≈ 60%. L’humidité absolue est d’environ 13.8 g/m³ : un niveau d’humidité modéré et confortable pour une journée chaude.
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Technicien de laboratoire
Calcul direct de la HR à partir des pressions de vapeur mesurées
Pression de vapeur réelle 19.0 hPaPression de vapeur saturante 31.6 hPa
HR = 100 × 19.0 / 31.6 ≈ 60.1%, soit pratiquement le même résultat que dans l’exemple du point de rosée, puisque les pressions de vapeur sous-jacentes sont identiques. Cette méthode est utile lorsqu’un psychromètre ou un capteur indique directement la pression de vapeur plutôt que le point de rosée.
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Propriétaire
Humidité absolue à partir des valeurs d’un thermostat
Température de l’air 25 °CHumidité relative 60%
Avec T = 25°C et HR = 60%, la pression de vapeur réelle vaut 0.60 × 31.6 ≈ 19.0 hPa, ce qui correspond à une humidité absolue d’environ 13.8 g/m³. Il s’agit du même air que dans les deux exemples précédents, saisi cette fois à partir des valeurs habituelles d’un thermostat connecté (température + HR%).
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Référence
Citer cette calculatrice
APA et MLA▸
Utilisez un de ces formats pour citer cette calculatrice dans un devoir ou un rapport.
L’humidité relative (HR) indique à quel point l’air est proche de la saturation en vapeur d’eau à sa température actuelle : c’est la valeur affichée par toutes les applications météo et tous les thermostats. Ce calculateur détermine la HR de trois façons, selon les données disponibles (température et point de rosée, pressions de vapeur directes, ou température et HR), et calcule aussi l’humidité absolue, c’est-à-dire la masse réelle de vapeur d’eau par mètre cube d’air.
Fonctionnement du calculateur d’humidité relative
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Les trois onglets reposent sur le même élément de base : l’approximation de Magnus–Tetens de la pression de vapeur saturante, e_s(T) = 6.112 × e^(17.62T / (243.12 + T)), avec les coefficients du Guide WMO/CIMO. Dans l’onglet du point de rosée, le calculateur évalue cette formule à la température de l’air et au point de rosée. Par définition, ce dernier est la température à laquelle la pression de vapeur réelle actuelle serait égale à la pression saturante ; e_s(point de rosée) donne donc directement la pression de vapeur réelle. L’humidité relative est ensuite le rapport entre les pressions de vapeur réelle et saturante : HR = 100 × e_actual / e_saturation. L’humidité absolue convertit une pression de vapeur en concentration massique au moyen de la loi des gaz parfaits appliquée à la vapeur d’eau : AH = 216.7 × e (hPa) / T (Kelvin), en grammes par mètre cube.
Entrées et signification
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La température de l’air et le point de rosée se saisissent en °C ; le point de rosée est toujours inférieur ou égal à la température de l’air (les deux sont égaux uniquement lorsque la HR atteint 100%). Les pressions de vapeur se saisissent en hectopascals (hPa). Au niveau de la mer, la pression de vapeur saturante va de moins de 1 hPa par très grand froid à plus de 100 hPa par temps chaud et humide. L’humidité relative est un pourcentage allant de 0% (air très sec) à 100% (air saturé). Des valeurs supérieures à 100% sont physiquement possibles dans des conditions de sursaturation, par exemple lors de la formation de brouillard ; le calculateur les signale au lieu de les traiter comme une erreur.
Limites et cas particuliers
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L’approximation de Magnus–Tetens est précise à environ 0.1% dans sa plage de validité habituelle, soit approximativement de −45°C à 60°C, et suppose une pression atmosphérique standard. Elle n’applique pas de correction distincte pour les lieux de haute altitude, où la pression totale de l’air est plus faible. Dans des conditions réelles, le point de rosée ne peut pas dépasser la température de l’air ; si vous saisissez une valeur supérieure, le calculateur obtient tout de même un résultat (HR supérieure à 100%) et le signale comme une lecture sursaturée plutôt que comme un état atmosphérique normal. Ce calculateur fournit une approximation météorologique et ne remplace pas un hygromètre étalonné lorsque la précision est essentielle, par exemple pour le contrôle de l’humidité en laboratoire ou en milieu industriel.
❓
Questions
Questions fréquentes
6 questions▸
Quelle est la formule de l’humidité relative ?+
L’humidité relative est égale à 100 fois la pression de vapeur réelle divisée par la pression de vapeur saturante à la température actuelle de l’air : HR = 100 × e_actual / e_saturation. Les deux pressions sont généralement mesurées en hectopascals (hPa).
Comment calculer l’humidité relative à partir du point de rosée ?+
Calculez la pression de vapeur saturante à la température de l’air, puis au point de rosée, à l’aide de la formule de Magnus–Tetens. La pression de vapeur au point de rosée est égale à la pression réelle actuelle ; HR = 100 × e_s(point de rosée) / e_s(température de l’air).
Que signifie l’humidité absolue ?+
L’humidité absolue est la masse réelle de vapeur d’eau dans un volume d’air donné, exprimée en grammes par mètre cube (g/m³). Contrairement à l’humidité relative, elle ne varie pas avec la température seule — elle mesure directement la quantité de vapeur d’eau effectivement présente.
Que signifie une humidité relative de 100% ?+
À 100%, l’air est saturé en vapeur d’eau à sa température actuelle. Tout refroidissement ou apport d’humidité supplémentaire entraîne une condensation, du brouillard, de la rosée ou de la pluie.
Quelles unités le calculateur d’humidité relative utilise-t-il ?+
L’humidité relative — y compris la saisie de HR dans l’onglet d’humidité absolue — est exprimée en pourcentage (%). Les pressions de vapeur se saisissent et s’affichent en hectopascals (hPa). L’humidité absolue est donnée en grammes par mètre cube (g/m³). Les températures se saisissent en degrés Celsius (°C).
Quel taux d’humidité relative est confortable à l’intérieur ?+
La plupart des recommandations en matière de santé et de construction préconisent de maintenir l’humidité relative intérieure entre 30% et 50%. En dessous, l’air paraît sec et peut irriter la peau et les voies respiratoires ; au-dessus, il paraît lourd et favorise le développement des moisissures et des acariens.
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