동시척도기상학

Synoptic scale meteorology

기상학에서 시놉틱 척도(대규모 또는 사이클론 척도라고도 함)는 1000km(약 620마일) 이상의 [1]수평 길이 척도입니다.이는 중위도 저기압(예: 온대 저기압)의 전형적인 수평 척도에 해당한다.기상도에서 볼 수 있는 대부분의 고기압 및 저압 영역(예: 지표 기상 분석)은 각각의 반구에서 로스비 파장의 위치에 의해 구동되는 시놉틱 스케일 시스템이다.저기압 영역 및 그와 관련된 전방 구역은 로스비 파동 패턴 내의 기압골의 전단에서 발생하는 반면, 고압 영역은 기압골의 후단에서 형성된다.대부분의 강수 지역은 전두부 부근에서 발생한다.The word synoptic is derived from the Greek word συνοπτικός (synoptikos), meaning seen together.

나비에–대기운동에 적용되는 스토크스 방정식은 시놉틱 스케일의 스케일 분석을 통해 단순화할 수 있습니다.수평방정식의 주요 항은 코리올리력과 압력구배 항이므로 지질근사를 사용할 수 있다.수직좌표에서 운동량 방정식은 정수적 평형 방정식으로 단순화된다.

지표면 기상 분석

2006년 10월 21일 미국의 지표면 기상 분석.

지표면 기상 분석은 지상에 [2]있는 기상 관측소의 정보를 바탕으로 특정 시간에 지리적 지역의 기상 요소를 보여주는 특별한 유형의 기상 지도입니다.날씨 지도는 해수면 압력, 온도, 구름 덮개와 같은 관련 수량의 값을 지리 지도에 표시하거나 추적하여 날씨 전선과 같은 시놉틱 척도 특성을 찾는 데 도움이 되도록 작성됩니다.

19세기 최초의 기상도는 폭풍 [3]시스템에 대한 이론을 고안하는 데 도움을 주기 위해 그 이후 그려졌다.전보의 등장 이후 처음으로 동시 지표 기상 관측이 가능해졌다.1840년대 후반부터 스미스소니언 연구소는 실시간 표면 분석을 도출한 최초의 기관이 되었다.표면 분석의 사용은 미국에서 처음 시작되어 1870년대에 전 세계로 확산되었다.노르웨이 사이클론 모델의 정면 분석은 1910년대 후반 유럽 전역에서 시작되었고, 마침내 2차 세계대전 중에 미국으로 확산되었다.

지표면 기상 분석에는 전면 시스템, 구름 덮개, 강수량 또는 기타 중요한 정보를 보여주는 특별한 기호가 있습니다.예를 들어, H는 고기압을 나타내며, 이는 맑고 좋은 날씨를 의미합니다.L은 저압을 나타내며, 강수량을 동반하는 경우가 많습니다.다양한 기호는 일기 지도의 정면 영역이나 다른 표면 경계뿐만 아니라 일기 지도의 다양한 위치의 현재 날씨를 묘사하기 위해서도 사용된다.강수 지역은 정면 유형과 위치를 결정하는 데 도움이 됩니다.지표면 기상 분석에서는 열대 사이클론, 유출 경계 및 스콜 라인과 같은 중간 규모 시스템과 경계도 분석된다.이소바는 일반적으로 말 위도에서 극지 방향으로 표면 경계를 배치하는 데 사용되는 반면,[4] 유선 분석은 열대지방에서 사용된다.

온대 저기압

영국과 아일랜드에 영향을 미치는 열대 저기압의 가상 시놉틱 차트.이소바 사이의 파란색 화살표는 바람의 방향을 나타내며, "L" 기호는 "낮은"의 중심을 나타냅니다.막힌 정면 경계, 차가운 정면 경계 및 따뜻한 정면 경계에 주의하십시오.

온대 저기압은 열대성이나 극성 특성을 가지지 않는 동시관계의 저기압 시스템이며, "바로클리닉 존"[5]으로 알려진 온도와 이슬점의 전방 및 수평 구배와 연결되어 있다.

"열대"라는 용어는 이러한 유형의 사이클론이 일반적으로 열대 밖의 행성의 중위도에서 발생한다는 사실을 의미한다.이러한 시스템은 형성 영역 때문에 "중위도 사이클론" 또는 "온대 기후 전환"[5][6]이 발생한 "후열대 사이클론"으로 표현될 수도 있지만 기상 캐스터와 일반에서는 종종 "저압" 또는 "저압"으로 표현된다.이것들은 고기압과 함께 지구의 많은 부분을 날씨를 움직이는 일상적인 현상들이다.

열대성 사이클론은 편서풍 내에서 온도와 이슬점 구배를 따라 형성되기 때문에 거의 항상 기압성 사이클론으로 분류되지만 사이클론 주변의 온도 분포가 반지름과 [7]상당히 균일해지면 수명 주기 후반에 기압성 사이클론이 될 수 있다.온대성 저기압은 따뜻한 물 위에 머물면서 중심 대류를 일으켜 [8]핵을 따뜻하게 하면 아열대 폭풍으로, 거기서부터 열대성 저기압으로 변할 수 있다.

표면 고압 시스템

고압 시스템은 종종 지표면의 광풍과 대류권 하부를 통한 침하와 관련이 있다.침하로 인해 일반적으로 단열 또는 압축 [9]가열에 의해 공기 덩어리가 건조해집니다.따라서 고기압은 일반적으로 맑은 하늘을 [10]가져온다.낮에는 햇빛을 반사하는 구름이 없기 때문에 들어오는 단파 태양 복사가 많아지고 기온이 상승한다.밤에 구름이 없다는 것은 나가는 장파 복사(즉, 표면에서 나오는 열에너지)가 흡수되지 않아 사계절 내내 낮은 온도를 낮춘다는 것을 의미한다.표면풍이 약해질 때, 고기압 시스템 바로 아래에서 발생하는 침하로 인해 용마루 아래의 도시 지역에 미립자가 축적되어 광범위한 [11]아지랑이가 발생할 수 있다.밤사이 낮은 상대습도가 100%까지 올라가면 안개가 생길 [12]수 있다.

북반구에서 위도가 높은 곳에서 위도가 낮은 곳으로 이동하는 강하고 수직으로 얕은 고기압 시스템은 대륙 북극 [13]기단과 관련이 있다.낮고 날카로운 반전은 고기압 암울로 알려진 지속적인 층적운 또는 층운의 영역으로 이어질 수 있습니다.고기압의 발생원인은 기원에 따라 다르다.예를 들어, 아조레스 고기압의 확장은 겨울 동안 고기압의 어둠을 가져올 수 있는데, 이는 아조레스 고기압이 바닥에서 따뜻해지고 따뜻한 바다 위를 이동할 때 습기를 가두기 때문입니다.북쪽에서 남쪽으로 뻗어나가는 고기압은 종종 맑은 날씨를 가져온다.이는 구름이 형성되는 것을 방지하는 데 도움이 되는 (난방이 아닌) 베이스에서 냉각되기 때문입니다.

기상도에서 이러한 지역은 합류라고도 하는 수렴 바람(등각선) 또는 대류권 [14][15]중간쯤에 있는 500hPa 압력 표면 근처에 있는 비분산 수준 또는 그 이상의 수렴 높이 선을 보여준다.고압 시스템은 대안으로 고기압 시스템이라고 불립니다.날씨 지도에서 고기압 중심은 영어에서는 [16]H 또는 [17]스페인어에서는 A와 연관되어 있는데, 이는 alta가 가장 높은 압력 값을 가진 이소바르 내에서 스페인어로 높음을 의미하기 때문이다.상수 압력 상한 수준 차트에서 이 값은 가장 높은 선 [18]등고선 내에 있습니다.

기상 전선

서로 다른 기단은 정면 경계에 의해 분리되는 경향이 있습니다.북극 전선은 북극 기단과 북극 기단을 분리하고, 북극 전선은 북극 공기와 따뜻한 기단을 분리합니다.(cA는 대륙 북극, cP는 대륙 극, mP는 해양 극, cT는 대륙 열대, mT는 해양 열대).

기상전선은 서로 다른 밀도를 가진 두 개의 공기 덩어리를 분리하는 경계이며 기상현상의 주요 원인이다.지표면 기상 분석에서, 전면은 전면의 유형에 따라 다양한 색상의 선과 기호를 사용하여 묘사된다.전면에 의해 분리된 기단은 보통 온도와 습도가 다릅니다.한랭전선은 좁은 폭의 뇌우와 혹독한 날씨를 보일 수 있으며, 때때로 스콜 라인이나 건조 라인이 선행될 수 있다.온난 전선에는 보통 성층상 강수량과 안개가 선행된다.전선이 지나간 후 날씨는 보통 빨리 갠다.일부 전선은 강우량이 없고 구름이 거의 끼지 않지만, 바람의 [19]이동은 항상 있다.

한랭전선과 막힌 전선은 일반적으로 서쪽에서 동쪽으로 이동하고 온난전선은 극지방으로 이동한다.한랭전선과 한랭폐색은 그 후 공기의 밀도가 높기 때문에 온난전선과 온난폐색보다 빠르게 이동한다.산과 따뜻한 수역은 [20]전선의 움직임을 늦출 수 있다.전면이 정지하고 전면 경계를 가로지르는 밀도 대비가 사라지면, 전면은 전단선이라고 알려진 다른 풍속 영역을 분리하는 선으로 퇴화할 수 있습니다.이것은 외양에서 가장 흔하다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 미국 기상 학회사이클론 스케일2017년 1월 21일 취득.아카이브
  2. ^ 외관 공기: 기상학자들이 어떻게 날씨를 지도화, 예측, 극화하는 법을 배웠는지.시카고 대학 프레스 시카고: 1999.
  3. ^ 에릭 R. 밀러미국 기상학의 선구자.2007-04-18에 취득.
  4. ^ 기상국입니다.날씨 지도.2007년 5월 10일에 취득.
  5. ^ a b Dr. DeCaria (2005-12-07). "ESCI 241 – Meteorology; Lesson 16 – Extratropical Cyclones". Department of Earth Sciences, Millersville University, Millersville, Pennsylvania. Archived from the original on 2006-09-03. Retrieved 2006-10-21. {{cite web}}:외부 링크 agency=(도움말)
  6. ^ Robert Hart and Jenni Evans (2003). "Synoptic Composites of the Extratropical Transition Lifecycle of North Atlantic TCs as Defined Within Cyclone Phase Space" (PDF). American Meteorological Society. Retrieved 2006-10-03. {{cite web}}:외부 링크 agency=(도움말)
  7. ^ 라이언 N. 모에3장: 사이클론 패러다임과 온대 천이 개념화.2008년 6월 15일 Wayback Machine Retrived에서 2008-05-10 아카이브 완료.
  8. ^ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division. "Frequently Asked Questions: What is an extra-tropical cyclone?". NOAA. Retrieved 2006-07-25.
  9. ^ 연방기상조정관실(2006년).부록 G: 용어집Wayback Machine NOAA에서 2009-02-25 아카이브 완료.2009년 2월 16일에 취득.
  10. ^ Jack Williams(2007년).무슨 일이 일어나고 있는지 알아?USA 투데이2009년 2월 16일에 취득.
  11. ^ 미얀마 정부(2007년).Haze. 2007-01-27 2007-02-11에 Wayback Machine Retrieved에 보관되어 있습니다.
  12. ^ 로버트 타디프(2002).안개 특성2011년 5월 20일 Wayback Machine NCAR National Research Laboratory에 보관.2007-02-11에 취득.
  13. ^ CBC 뉴스 (2009년)유콘 탓: 북극 기단은 북미의 나머지 지역을 한랭하게 합니다.캐나다 방송 센터.2009년 2월 16일에 취득.
  14. ^ 기상 용어집(2009).비전달 수준미국 기상 학회2009년 2월 17일에 취득.
  15. ^ 콘스탄틴 마체프(2009).중위도 사이클론 - II.2009-02-25 플로리다주 웨이백 머신 대학에서 보관.2009년 2월 16일에 취득.
  16. ^ 키스 C.Heidorn (2005년).날씨의 최고와 최저: 제1부 최고일기예보 박사요2009년 2월 16일에 취득.
  17. ^ 국립기상연구소팔마 기상청입니다.2007-05-05년 Wayback Machine Retrived에서 2008-03-09 아카이브 완료.
  18. ^ 기상 용어집(2009).미국기상학회(American Methermary Society 。2009년 2월 16일에 취득.
  19. ^ Author unknown. "Lesson 7: Clouds and Precipitation". Self-published. Archived from the original on January 11, 2005. Retrieved 2007-04-29. {{cite web}}: author=범용명(도움말)이 있습니다.
  20. ^ David Roth. "Unified Surface Analysis Manual" (PDF). Hydrometeorological Prediction Center. Retrieved 2006-10-22.

외부 링크