온도 구배
Temperature gradient온도 구배는 특정 장소 주변에서 온도가 어느 방향으로 어느 속도로 가장 빠르게 변화하는지 나타내는 물리량입니다.온도 구배는 단위 길이당 도 단위(특정 온도 척도)로 표시되는 치수량입니다.SI 단위는 미터당 켈빈(K/m)입니다.
대기 중의 온도 구배는 대기 과학(기상학, 기후학 및 관련 분야)에서 중요하다.
수학적 설명
온도 T가 집중적인 양, 즉 3차원 공간(종종 스칼라 필드라고 함)의 단일 값, 연속적이고 미분 가능한 함수라고 가정하면 다음과 같다.
여기서 x, y, z는 관심 위치의 좌표이고, 온도 구배는 다음과 같이 정의된 벡터량이다.
물리 프로세스
기후학
지구적이고 연간 단위로, 대기의 역동성은 지구의 열 엔진으로 알려진 따뜻하고 차가운 공기와 물을 재배포함으로써 극과 적도 사이의 큰 온도 차이를 줄이려는 시도로 이해될 수 있다.
기상학
기상 예보와 기후에 있어 서로 다른 장소 간의 기온 차이는 매우 중요합니다.행성 표면 또는 그 근처에서 태양빛을 흡수하면 온도 구배가 증가하고 대류가 발생할 수 있습니다(흔히 강수량과 관련된 구름 형성의 주요 과정).기상 전선은 수평 온도 구배가 비교적 높은 값에 도달할 수 있는 지역이며, 이는 상당히 다른 특성을 가진 기단 사이의 경계이기 때문이다.
온도 구배는 예를 들어 주간 또는 계절적 난방 및 냉방의 결과로 시간에 따라 크게 변화할 수 있다.이 문제는 대부분의 경우 반전 중에 발생합니다.예를 들어, 낮 동안에는 지표면의 온도가 낮은 반면 대기에서는 따뜻할 수 있습니다.낮이 밤으로 넘어가면 기온이 급격히 떨어지는 반면 육지의 다른 장소들은 같은 고도에서 더 따뜻하거나 더 서늘한 상태를 유지할 수 있다.이것은 미국 서부 해안에서 가끔 지리적으로 인해 발생한다.
풍화
산불 중 온도 변화로 인한 열응력 풍화에 의한 암석의 팽창과 수축은 열충격과 그에 따른 구조물 붕괴를 초래할 수 있다.
실내 온도
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- Edward N. Lorenz (1967). The Nature and Theory of the General Circulation of the Atmosphere. Publication No. 218. Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization.
- M. I. Budyko (1978). Climate and Life. International Geophysics Series. Vol. 18. Academic Press. ISBN 0-12-139450-6.
- Robert G. Fleagle; Joost A. Businger (1980). An introduction to atmospheric physics. International Geophysics Series. Vol. 25. Academic Press. ISBN 0-12-260355-9.
- David Miller (1981). Energy at the surface of the earth : an introduction to the energetics of ecosystems. Academic Press. ISBN 978-0-08-095460-8.
- John M. Wallace; Peter V. Hobbs (2006). Atmospheric Science: An Introductory Survey. Elsevier. ISBN 978-0-08-049953-6.
외부 링크
- IPCC의 세 번째 평가 보고서
- 온도 기울기의 그림 표현(도구).