웜 프런트

Warm front
Illustration of a warm front. The warm air behind the front is slowly overtaking the cold air ahead of the front, which is moving more slowly in the same direction. The warmer air, due to lower density, rises over the colder air as it moves. As a result of its increased altitude, it cools off and its moisture condenses, forming clouds and possibly precipitation.
따뜻한 전선의 그림. 앞 뒤쪽의 따뜻한 공기가 앞쪽의 차가운 공기를 천천히 추월하고 있는데, 이 공기가 같은 방향으로 더 느리게 움직이고 있다. 밀도가 낮기 때문에 따뜻한 공기는 움직일수록 차가운 공기 위로 올라간다. 고도가 높아짐에 따라 냉각되고 수분이 응축되어 구름이 형성되고 강수 가능성이 있다.

온난전선은 균일한 온기 질량의 최전방 가장자리에 위치한 밀도 불연속성이며, 일반적으로 등심 구배에서 적도를 향하는 가장자리에 위치한다. 따뜻한 전선은 한랭 전선보다 더 넓은 저기압 수조 안에 있고, 차가운 공기가 더 밀도가 높고 지구 표면에서 제거하기가 덜 쉽기 때문에 보통 뒤따르는 한랭 전선보다 더 느리게 움직인다.[1] 이것은 또한 따뜻한 전선에 걸친 온도 차이가 규모 면에서 더 넓어지도록 강요한다. 온난전선을 앞둔 구름은 대부분 성층형이며, 전선이 다가올수록 강우량이 반항적으로 증가한다. 따뜻한 정면 통로에 앞서 안개도 발생할 수 있다. 정면을 통과하면 대개 청소와 온난화가 빠르다. 따뜻한 기단이 불안정할 경우 앞쪽의 성층 구름 사이에 천둥번개가 쳐질 수 있고, 정면 통과 후에는 천둥번개가 계속될 수 있다. 날씨 지도에는 따뜻한 전선의 표면 위치에는 이동 방향을 가리키는 반원형의 빨간 줄이 표시되어 있다.[1]

개발

북아메리카뿐만 아니라 다른 대륙에 영향을 미치는 다른 기단은 정면 경계로 분리되는 경향이 있다.

공기 질량은 온도와 습도의 성질이 비슷한 대기의 큰 몸체로, 근원 지역에 걸쳐 형성된다. 따뜻한 전선 뒤의 따뜻한 공기 덩어리는 그 앞의 차가운 공기보다 습도가 높을 뿐만 아니라 종종(항상 그렇지는 않지만) 더 높다. 따뜻한 기단의 온도가 높고 따라서 밀도가 낮기 때문에 두 기단의 혼합은 어려울 것이다. 가볍기 때문에, 따뜻한 공기 질량은 더 차가운 공기 질량을 대체할 수 없고 대신에 오버런이라고 알려진 과정에서 더 차가운 공기의 위쪽 경계를 따라 위로 올라가도록 강요된다. 두 기단의 경계가 1:200으로 완만한 경사를 이루고 있으며, 인양은 느리지만 집요하다.

기단이 저기압 지역으로 상승하면서 팽창하고 냉각된다. 그것이 식을 때, 존재하는 수증기응축되어 넓은 구름 덮개를 형성할 것이다. 온난전선이 다가오는 것을 나타내는 첫 번째 구름은 처음에는 대부분 높은 권리로, 전선이 가까워질수록 권층으로 변하는 경향이 있다. 그러나 역류도 나타나면 전방보다 더 큰 기단 불안정성이 접근한다. 이러한 높은 구름이 점진적으로 하늘을 침범하고 기압이 떨어지기 시작하면 소동과 관련된 강수량은 약 6~8시간 정도 떨어져 있을 가능성이 높다.[2] 이 높은 구름들을 중간의 이타구름이나 이타구름으로 두꺼워지고 낮아지는 것은 따뜻한 전선이 더 가까이 이동했다는 좋은 징조다. 그리고 강수량은 6시간 이내에 시작될 수 있다. 일단 구름이 지구 표면에서 2,500 미터(8,200 피트)까지 짙어지면, 무거운 님보스트라투스로부터 강수량이 떨어지기 시작할 수 있다. 불안정한 고적분 카스텔라누스가 동반되거나 주 고적층 대신 나타날 경우, 적혈구 울혈증이나 적혈구가 따라와 소나기 또는 뇌우를 일으킬 수 있다. 낮은 층과 층류들은 일반적으로 주성구름 아래에 형성된다.

따뜻한 전선은 또한 따뜻한 기단이 더 차가운 기단을 대체하는 전환 구역으로 정의된다. 따뜻한 전선은 일반적으로 남서쪽에서 북동쪽으로 이동한다. 만약 따뜻한 공기가 바다 위에서 발원한다면, 그것은 따뜻할 뿐만 아니라 앞의 공기보다 더 촉촉하다.

특성.

대기 질량이 비교적 안정되면 전선이 그 위치에 도달할 때까지 강우량이 증가하게 되는데, 이때 구름이 안개처럼 지표면까지 확장될 수 있다. 일단 전선이 지나가면, 그 위치는 약간의 따뜻함과 청결함을 경험한다. 대기질량이 불안정할 경우 뇌우가 선행해 전방에 따라 기온 변화가 더 커질 수 있다.[3]

북반구에서는 온난전선이 남동쪽에서 남서쪽으로, 남반구에서는 북동쪽에서 북서쪽으로 는 바람의 변화를 일으킨다. 온열 전선과 관련된 일반적인 특징은 다음과 같다.

기상현상 전선이 지나기 전 전선이 지나가는 동안 전선이 지나간 후
온도 멋지다 갑자기 따뜻해지는 것 온열기, 평준화 꺼짐
대기압 꾸준히 감소 레벨링 오프 소폭 상승 후 감소
바람
  • 남쪽에서 남동쪽으로(뒤로)(북반구)
  • 북에서 북동쪽으로(베어링) (남반구)
변수
  • 남에서 남서(베어링) (북반구)
  • 북북서북(북반구) (남반구)
강수량 보통은 없지만, 여름이나 따뜻한 온도에서는 적혈구 울혈이 계속해서 권태기와 이타스트라투스 아래에 존재하여 빛에서 중간 정도의 소나기가 내릴 수 있다. 지속되는 비, 보통 다소 가벼운 기간과 다소 무거운 폭발로 중간 정도. 겨울에는 눈이 얼음덩어리얼어붙은 비를 지나 비로 바뀔 수도 있다.[4] 가랑비가 내리고, 차츰 그치다.
구름 서러스, 권태, 이타스트라투스, 니보스트라투스, 층류. 다가오는 권선들 사이의 권선, 이토스트라토스(특히 전선이 약한 경우)가 있거나 대신하는 고토큘러스, 그리고 여름철에 nimbostraatus와 함께 또는 대신에 때때로 적층버스를 포함한 다른 구름들도 종종 볼 수 있다. 또한, 주 이타층 데크 밑에 층층이 자주 나타나며, 층층 프랙투스는 보통 두꺼운 네모스트라투스 층으로부터 떨어지는 강수에서 형성된다. 따뜻한 온도에서 종종 적운하구름을 동반한 비가 권선 아래에 나타날 수 있으며 대류량이 충분할 경우 더 드물게 이타구름 카스텔라누스 구름이 나타날 수 있다. 습도가 낮은 추운 환경에서는 낮은 기단층이나 안개가 주요 정면 구름을 흐리게 할 수 있다. Nimbostraus, 때때로 적혈구 흩어진 층류로 치우는 것. 온난전선이 우울증의 일부인 경우, 이 위에 종종 한랭전선이 다가오면 두꺼워지는 이타화(이타적분으로 군데군데 부서지는 경우가 많다)가 있다.
가시성 가난하다 가난하지만 나아지고 있다. 써니
이슬점 꾸준한 상승 안정적 상승 후 안정

웜 섹터

온난 섹터온열전선한랭전선의 사이에 있는 외기압의 적도에 있는 지표면에 가까운 기단이다. 따뜻하고 습한 특성과 함께 이 공기는 대류 불안정성에 민감하며 특히 전진하는 한랭전선에 의해 들어올려지면 뇌우를 지속할 수 있다.

2006년 10월 21일 미국의 지표 기상 분석. 멕시코만 북서쪽의 따뜻한 전선에 주목하십시오.

묘사

날씨 지도에는 따뜻한 전선의 표면 위치가 전선의 방향을 가리키는 반원형의 빨간색 선으로 표시되어 있다. 컬러 날씨 지도에는 따뜻한 전선이 붉은 선으로 단색되어 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ a b David Roth (2006-12-14). "Unified Surface Analysis Manual" (PDF). Hydrometeorological Prediction Center. Retrieved 2010-12-17.
  2. ^ "Mackerel sky". Weather Online. Retrieved 21 November 2013.
  3. ^ Chris C. Park (2001). The environment: principles and applications. Psychology Press. p. 309. ISBN 978-0-415-21771-2. Retrieved 2010-12-17.
  4. ^ Donald, Ahrens, C. (2007). Meteorology today : an introduction to weather, climate, and the environment (8th ed.). Belmont, Calif.: Thomson/Brooks/Cole. pp. 298–300. ISBN 978-0495011620. OCLC 66911677.

외부 링크