a párologtatás látens hője energiát ad a felhőknek és a viharoknak.

a Föld légkörében változó környezeti sebesség kritikus fontosságú a meteorológiában, különösen a troposzférán belül., Használják annak meghatározására, hogy a csomagot az emelkedő levegő emelkedik elég magas a víz lecsapódik, hogy formában felhők, miután kialakult a felhők, akár a levegő továbbra is emelkedik, forma nagyobb zuhany felhők, illetve azt, hogy ezek a felhők még nagyobb formában cumulonimbus felhők (viharfelhők).

ahogy a telítetlen levegő emelkedik, hőmérséklete száraz adiabatikus sebességgel csökken. A harmatpont is csökken (a csökkenő Légnyomás következtében), de sokkal lassabban, jellemzően -2 °C / 1000 m., Ha a telítetlen levegő elég messzire emelkedik, végül a hőmérséklete eléri a harmatpontját, és kondenzáció kezd kialakulni. Ezt a magasságot mechanikus emelés esetén emelő kondenzációs szintnek (LCL), mechanikus emelés esetén konvektív kondenzációs szintnek (CCL) nevezik, ebben az esetben a csomagot alulról konvektív hőmérsékletre kell melegíteni. A felhőalap valahol a rétegen belül lesz, amelyet ezek a paraméterek határolnak.

a száraz adiabatikus lappangási sebesség és a harmatpont csökkenési sebessége közötti különbség 8 °C / 1000 m körül van., Adott egy különbség a hőmérséklet, mind a harmatpont olvasmányok a földön, egy könnyen megtalálja a LCL megszorozzák a különbség a 125 m/°C.

Ha a környezeti lapse arány kevesebb, mint a nedves adiabatikus gyorsított ütemben, a levegő teljesen stabil emelkedő levegő hűvös gyorsabb, mint a környező levegő veszíteni felhajtóerő. Ez gyakran előfordul kora reggel, amikor a talaj közelében lévő levegő egy éjszakán át lehűlt. A stabil levegőben lévő felhőképződés nem valószínű.,

Ha a környezeti lapse arány között a nedves, mind a száraz adiabatikus megszűnik, az árak, a levegő feltételesen stabil — egy telítetlen csomagot a levegő nem elegendő felhajtóerő, hogy emelkedik a LCL vagy CCL, de stabil gyenge függőleges elmozdulás egyik irányban sem., Ha a csomagot telített instabillá válik emelkedik a LCL vagy CCL, vagy megállítására, mivel egy inverziós réteget konvektív gátlás, vagy ha emelő folytatódik, mély, nedves konvekció (DMC) következnek, mint egy csomagot emelkedik arra a szintre, szabad konvekció (LFC), ami után belép a szabad konvekciós réteg (FCL), valamint általában emelkedik az egyensúlyi szintje (EL).,

Ha a környezeti lapse aránya nagyobb, mint a száraz adiabatikus lapse aránya, ez egy superadiabatic gyorsított ütemben, a levegő teljesen instabil — egy csomagot a levegő kapnak felhajtóerő, mint emelkedik mind alul, felül emelési kondenzációs szint, vagy konvektív kondenzációs szint. Ez gyakran délután történik, főleg a szárazföldi tömegek felett. Ilyen körülmények között növekszik a gomolyfelhők, záporok vagy akár zivatarok valószínűsége.,

a meteorológusok radioszondákat használnak a környezeti elévülési sebesség mérésére, és összehasonlítják a várható adiabatikus elévülési sebességgel, hogy előrejelezzék a levegő emelkedésének valószínűségét. A környezeti lappangási sebesség diagramjait termodinamikai diagramoknak nevezik, amelyek példái a ferde-t log-p diagramok és a tephigrams. (Lásd még: Termál).

a nedves adiabatikus lappangási sebesség és a szárazság különbsége okozza a foehn szél jelenségét (más néven” Chinook szelek ” Észak-Amerika egyes részein)., A jelenség azért létezik, mert a meleg, nedves levegő az orografikus emelkedésen keresztül emelkedik fel egy hegység vagy egy nagy hegy tetején. A hőmérséklet csökken a száraz adiabatic lapse sebességgel, amíg el nem éri a harmatpontot, ahol a levegőben lévő vízgőz kondenzálódik. E magasság felett az adiabatic lapse sebessége a nedves adiabatic lapse sebességre csökken, ahogy a levegő tovább emelkedik. A páralecsapódást általában a hegy tetején és szélirányban lévő csapadék is követi., Ahogy a levegő leereszkedik a szárnyas oldalon, száraz adiabatikus kompresszióval melegítjük fel adiabatic lapse sebességgel. Így a foehn szél egy bizonyos magasságban melegebb, mint a megfelelő magasság a hegylánc szélirányban. Ezen túlmenően, mivel a levegő elvesztette eredeti vízgőztartalmának nagy részét, a csökkenő levegő száraz régiót hoz létre a hegy leeward oldalán.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük