天気

気象条件:概念、条件の定義、季節的および毎日の変動、最高および最低許容温度

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気象条件:概念、条件の定義、季節的および毎日の変動、最高および最低許容温度
気象条件:概念、条件の定義、季節的および毎日の変動、最高および最低許容温度
Anonim

気象条件下では、大気の状態を意味します。これは通常、空気の温度、気圧、湿度、速度、および曇りの有無によって特徴付けられます。 天気と気候に関連する問題をさらに詳しく考えてみましょう。

一般的な概念と用語

気象条件について話すときは、天気や気候などの用語がよく使用されます。 天候の下で、現在の大気の状態、つまり、晴れまたは曇り、冷たいまたは暑い、空気が湿っていたり乾いたりしている、強い風が吹いている、またはこの特定の場所に落ち込みがあることを理解します。 彼らが気候について話すとき、それらは、たとえば夏または秋の気候など、長期間にわたる大気現象の特徴を意味します。

「天気」と「気候」の概念のもう1つの違いは、地域的な要因です。 天気は地形によって異なります。たとえば、一部の都市では大雨が降る可能性があり、晴れた天気は都市から20 km離れていることがあります。 気候は、時間だけでなく、空間においてもより拡張された特性です。 したがって、熱帯、大陸、または極地気候の概念があります。

なぜ地球のさまざまなゾーンに異なる気候があるのですか?

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この質問に対する答えは、私たちの惑星の球形です。 この形は、太陽の光線がその表面でさまざまな角度で落ちるという事実につながります。 光線の入射角が90度に近づくほど、表面と空気が暖まります。 この状況は、熱帯および亜熱帯地域で典型的です。 逆に、光線の入射角が直角から外れるほど、土壌と空気が受け取る太陽エネルギーは少なくなり、気候は寒くなります。 寒冷な気候の顕著な例は、南極大陸の大気の状態です。

次に、惑星の極域と赤道域の温度の違いが風の出現につながり、雨の雲を形成するための前提条件も作成します。 地球の緯度の気象条件が異なると、サイクロン(気圧が低い領域)とサイクロン(気圧が高い領域)が現れたり消えたりします。

季節の存在の理由

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幼いころから子供は皆、冬、秋、春、夏の4つの季節があることを知っています。 ただし、これらの季節はすべて、特定の気候および気象条件によって特徴付けられ、私たちの惑星の中緯度でのみ発生します。 南半球の40度の平行から北半球の40度の平行に位置する私たちの惑星の帯は、熱帯と亜熱帯の気候を持っています。これは、年に2回または季節のみが特徴です。

さまざまな緯度でのさまざまな気象条件の原因を解明しました。 しかし、なぜ季節の変化があるのですか? この質問に対する答えは、地球の軌道面に対する地球の回転軸の傾きにあります。 私たちの惑星はほぼ完全な円を描いて太陽の周りを公転し、地球の軸が23.5度で傾斜していなければ、すべての緯度で年間を通じて気候は変化しません。 惑星の斜めの回転軸は、年間の各時点で惑星の表面に入る太陽エネルギーの量に変動をもたらします。 これらのエネルギー変化は、通常±40°Cである気温の変動をもたらします。 最高および最低許容温度は、それぞれ+58°C(Al-Aziziya、リビア)および-89.2°C(南極)です。

私たちの惑星の回転軸の傾きは、その存在の全期間を通じて一定ではなかったことに注意してください。 地球上に恐竜が存在していた時代には、彼は明らかに異なっていたことが確かに知られています。 この傾きは、さまざまな宇宙体に関連する外部要因と、地球表面の質量分布の変化によって引き起こされる内部要因の両方に影響を受ける可能性があります。

良好および不利な気象条件

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「良い天気」または「この地域の悪天候が予想されます」という言葉をよく耳にします。 これらのフレーズの意味は何ですか? 質問に答えるために、大気の状態を決定する主要なパラメーターを以下に示します(正確には、すべての気象現象が発生するのは地球の大気の下部であるため、対流圏と言う必要があります)。

  • 温度
  • 圧力
  • 風速;
  • 空気湿度
  • 雲の有無。

これらの5つのパラメーターの指標を使用して、好天と悪天候(NMU)の両方について話すことができます。 たとえば、高温と高気圧、明るすぎる太陽と低湿度、または逆に、低温、雨、高風速、低気圧-これらはすべてNMUです。 好ましい気象条件は通常、上記の気候パラメータの平均値によって特徴付けられます。

すべての大気プロセスの主な原因

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もちろん、すべての大気プロセス(そしてそれだけでなく)のエンジンは日射です。 自然の中で多くの化学物質を循環させるのは彼女です。 気候と天候に関しては、次のことが言えます。地球に降り注ぐ太陽光線は大気を直接暖めません。まず、リソスフェアの温度が上昇し、次に水圏が上昇します。 冷却すると、リソスフェアと水圏は、単に「熱」と呼ばれる赤外線電磁波を放出します。 惑星の大気を暖めるのはこれらの波です。

気象環境条件の形成における重要なポイントは、リソスフェアと水圏の加熱速度と冷却速度の違いです。 したがって、リソスフェアは急速に加熱および冷却されます。水圏の場合、これらのプロセスははるかに遅くなります。 太陽放射に関してこの異なる動作の理由は、それらの異なる熱容量と放射率です。

天候に影響を与えるその他のエネルギー源

太陽エネルギーは、対流圏で発生するすべてのプロセスに主に貢献します。 ただし、特定の地域の天候の状態に影響を与え、これらの条件の安定性を確保できる他のエネルギー源があります。

  • 地熱エネルギーと火山プロセス;
  • 大気の安定した化学組成を維持する上で重要な役割を果たす生物の呼吸と廃棄物のプロセス。

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大気プロセスとその時間的および空間的スケール

前述のように、大気中のプロセスは、地球に入る太陽エネルギーの量の変動に関連しています。 これらの変動のおかげで、空気の加熱と冷却は昼夜行われます。 これは毎日の天気の変化です。 雪の形成と融解のプロセスは、本質的にすでに毎年行われています。

特定の領域で空気を加熱すると、空気が膨張し、圧力が低下します。 圧力の変化は風の形成につながり、その差は均一になる傾向があります。 それらは性質が異なり、緊急時にはハリケーンや竜巻が発生する可能性があります。 後者の場合、彼らは非常に難しい気象条件について話します。 次に、ハリケーンは特定の場所の短期的な現象です。つまり、ハリケーンは空間的および長期的な時間パラメータによって特徴付けられます。

天気予報

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惑星のどの地域でも天気予報情報なしに現代の世界を想像することは困難です。 したがって、毎年、航空機の飛行、農業および商業活動は、気象データにますます依存しています。 たとえば、悪天候時には飛行スケジュールが劇的に変化します。

気象予報は、よく知られている物理法則を使用して、いくつかの複雑な経験的モデルの枠組みで入力情報を処理する強力なコンピューターを使用して、多数のデータを処理した結果です。 特定の地域の気象条件に関するデータは、戦略的に地上に配置された気象ステーションを使用して、衛星や無人航空機を使用して収集されます。