포그 드립

Fog drip
안개 속 나뭇가지에 모인 물방울.

안개 방울안개 중에 땅으로 떨어지는 물이다. 그것은 안개에서 나온 물방울이 나무의 바늘이나 나뭇잎이나 다른 물체에 달라붙을 때, 합쳐져서 더 큰 물방울로 떨어진 후에 땅으로 떨어질 때 발생한다.[1]

안개 방울은 강수량이 적은 지역이나 계절적으로 건조한 지역에서 중요한 수분 공급원이 될 수 있다.

미국의 안개비 연구

  • 마우이(Maui)의 우거진 경사지에는 19세기 동안 원래의 건조지 구름 숲이 파괴되었지만 역사적으로 하와이 원주민들이 거주하고 있었기 때문에 수원이 있었을 것이다. 안개띠의 4,000피트(1,200m) 높이에서 토종 숲의 몇 안 되는 지역 중 하나를 동위원소(Oxygen-18)로 분석한 결과, 안개 방울이 유역의 높은 고도에서 하천 흐름과 얕은 지하수의 주요 구성요소인 것으로 밝혀졌다.[2]
  • 건조한 산타 크루즈 섬에서, 캘리포니아의 최남단 비숍 소나무(피누스 무리카타) 숲에 대한 연구는 여름 구름 그늘과 안개 방울이 여름 가뭄의 영향을 완화시킨다는 것을 발견했다. 여름에 안개 덮개가 하루의 15%밖에 발생하지 않지만, 이 작은 양의 안개는 나무와 토양 미생물을 증가된 비율로 자라게 했다. 그러나 겨울 강우량은 안개 방울로 인해 여름철 토양 증발량이 감소하는 데 그치는 여름 나무 성장의 일차적인 원동력이었다. 구름 덮개와 안개 방울은 이 유물의 소나무 숲이 기후가 더 습했던 선사시대부터 지속될 수 있게 했다.[3]
  • 오레곤 불런 강에서는 성숙한 더글라스 전나무 숲에서 떨어지는 안개 때문에 매년 35인치(890mm)의 습기가 더해져 비와 눈보다 41%나 더 많아진다. 건기 5월에서 9월 사이에 모든 습기의 1⁄[4]3
  • 캘리포니아 코스트 레인지에서는 코스트 삼나무 한 그루(Sequoia semperviens)가 "그 아래 땅을 적셔 폭우와 맞먹는 폭우로 쓸 수 있고 삼나무에서 떨어지는 물방울은 1년 동안 숲으로 들어오는 습기의 절반 정도를 제공할 수 있다"[5]고 말했다. 도슨은 캘리포니아 북부 삼나무 숲에 대한 연구에서 연간 수문학적 입력의 34%가 안개 방울에서 나왔다고 보고했다. 나무가 잘려나간 지역에서는 안개로 인한 연평균 투입량이 17%에 불과해 생태계로 유입되는 안개 수분에 삼나무가 필요함을 입증했다.[6] 캘리포니아의 오시덴탈의 연구에서 캘리포니아 코스트 산맥의 서쪽 비탈과 동쪽 비탈을 나누는 능선 위에 있는 200피트(61m) 높이의 더글라스 전나무 아래에서 수집된 수분은 인접한 열린 목초지에서 27인치(690mm)에 비해 평균 58인치(1500mm)의 수분이었습니다.[7] 여름에 더글러스 전나무에서 떨어지는 인버네스 산등성이 국립 해안 안개에는 연간 평균 강수량 40인치(1,000mm)에 20인치(510mm)가 더해질 수 있다.[8] 더 남쪽, 샌프란시스코 반도의 케이힐 리지 (Pilarcitos CreekCrystal Springs L 저수지의 사이) 고도 1,000피트(300m)에서 오버랜더는 타노악(Litocarpus densiflorus), 코스트 삼나무와 더글라스 전나무 세 그루의 후미 125피트(38m) 높이에서 안개 방울을 측정했다. 그는 가장 많이 노출된 나무들이 가장 많은 수분을 생산한다는 것을 발견했고 측정 5주(1951년 7월 20일~8월 28일) 만에 노아노크 아래로 떨어지는 안개는 59인치(1,500mm)의 수분을 생성했는데 이는 인근 초원과 차파랄의 연간 총 강수량보다 더 많은 것이다. 더글라스 전나무는 7-17인치(180-430mm)의 안개 방울을 생산했고, 이 식물들이 이 습한 능선 꼭대기에서만 발견되었기 때문에 자이언트 헬레보린(Epipactis gigantea)과 팬텀 난초(Cephalanthera oustiniae)를 지탱하는 독특한 조건을 제공하는 것처럼 보였다.[9]
  • 카멜스 혹의 서쪽 경사면에 있는 스프루스-파이르 구역의 2,500피트(760m) 이상 고도에 있는 버몬트 북부 그린 산맥에서는 안개 방울이 강우량에만 비해 총 수분을 67%까지 증가시켰다. 저자들은 바늘과 같은 잎과 나선지대에 있는 침엽수의 잔가지 같은 성격이 바람으로 움직이는 구름방울의 효과적인 기계 수집가 역할을 한다고 결론지었다.[10]

미국 밖의 안개 낙하 지역

  • 가뭄 때 물을 얻기 위해 언덕 꼭대기에 오르는 세계에서 몇 안 되는 지역 중 하나가 영국다운스인데, 영국 해협에서 안개가 불어와 현지인들이 "dew ponds"라고 부르는 것을 형성한다. 사실 이슬 대신 안개 방울로 형성된다.[11]
  • 페루칠레 북부의 태평양 연안 부근에서는 연간 강수량이 거의 전무한 상황에서 안개 방울은 나무를 포함한 초목이 메마른 사막의 주변 지역과 대비되는 '로마스'라는 작은 지역에 자랄 수 있게 한다. [12]
  • 북부 케냐의 건조한 기후에서 안개 방울은 침투와 지하수 재충전의 중요한 원천이 될 수 있으며, 동위원소 분석 결과 후자는 빗물과 안개 방울의 혼합물인 것으로 밝혀졌다.[13]
  • 멕시코 앞바다의 태평양에서는 세드로스과달루페 섬몬테레이 소나무 숲을 지원한다. 안개 여행에 의해 증가된 매우 희박한 강우량은 숲의 존재를 허용한다.[14]

참고 항목

참조

  1. ^ "Fog drip - AMS Glossary". American Meteorological Society. Retrieved December 15, 2014.
  2. ^ Scholl, Martha A.; Stephen B. Gingerich; Gordon W. Tribble (July 2002). "The influence of microclimates and fog on stable isotope signatures used in interpretation of regional hydrology: East Maui, Hawaii" (PDF). Journal of Hydrology. 264 (1–4): 170–184. Bibcode:2002JHyd..264..170S. doi:10.1016/S0022-1694(02)00073-2. Retrieved October 16, 2010.
  3. ^ Mariah S. Carbone et al. (2012). "Cloud shading and fog drip influence the metabolism of a coastal pine ecosystem". Global Change Biology. 19 (2): 484–497. Bibcode:2013GCBio..19..484C. doi:10.1111/gcb.12054. PMID 23504786.{{cite journal}}: CS1 maint: 작성자 매개변수 사용(링크)
  4. ^ R. Dennis Harr (October 1982). "Fog Drip in the Bull Run Municipal Watershed, Oregon". Journal of the American Water Resources Association. 18 (5): 785–789. Bibcode:1982JAWRA..18..785H. doi:10.1111/j.1752-1688.1982.tb00073.x.
  5. ^ Carol Kaesuk Yoon (November 24, 1998). "Clues To Redwoods' Mighty Growth Emerge in Fog". New York Times. Retrieved October 16, 2010.
  6. ^ T. E. Dawson (September 1998). "Fog in the California redwood forest: ecosystem inputs and use by plants". Oecologia. 117 (4): 476–485. Bibcode:1998Oecol.117..476D. doi:10.1007/s004420050683. PMID 28307672. S2CID 26820268.
  7. ^ Robert W. Kourik (1995). "Capturing the Clouds: Fog Drip & Cisterns" (PDF). Retrieved October 16, 2010.
  8. ^ Jules Evens (August 12, 2012). "In the Fog Drip at Point Reyes". Retrieved April 8, 2013. {{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  9. ^ G. T. Oberlander (October 1956). "Summer Fog Precipitation on the San Francisco Peninsula". Ecology. 37 (4): 851–852. doi:10.2307/1933081. JSTOR 1933081.
  10. ^ H. W. Vogelmann; Thomas Siccama; Dwight Leedy; Dwight C. Ovitt (November 1968). "Precipitation from Fog Moisture in the Green Mountains of Vermont". Ecology. 49 (6): 1205–1207. doi:10.2307/1934518. JSTOR 1934518.
  11. ^ Calvin Frazer (June 1931). "Fog Drip May Hold Key to Drought Relief". Popular Mechanics and Inventions. Retrieved October 16, 2010.
  12. ^ Pinto R.; Larrain H.; Cereceda P.; Lazaro P.; Osses P.; Schemenauer R.S. (2001). Schemenauer R.S.; Puxbaum H. (eds.). "Monitoring fog-vegetation communities at a fog site in Alto Patache, South of Iquique, Northern Chile, during 'El NiZo' and 'La NiZa' events (1997–2000)" (PDF). In Second International Conference on Fog and Fog Collection: 293–296. Retrieved October 17, 2010.
  13. ^ Neil L. Ingraham; Robert A. Matthews (August 1988). "Fog Drip as a Source of Groundwater Recharge in Northern Kenya" (PDF). Water Resources Research. 24 (8): 1406–1410. Bibcode:1988WRR....24.1406I. doi:10.1029/wr024i008p01406. Retrieved October 16, 2010.
  14. ^ 오베르바우어, 토마스 A. (2013), https://www.academia.edu/1109025/Floristic_analysis_of_vegetation_communities_on_Isla_de_Cedros_Baja_California_Mexico,은 2018년 6월 20일에 접속했다.

외부 링크