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【猛暑】=【彼】 by 気象庁


リオ五輪、錦織圭の試合中継が時間の都合で突然終わって.png
大丈夫! キミならできる!: 松岡修造の熱血応援メッセージ (河出文庫)

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松岡修造の熱血応援メッセージ
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【注】この新聞はジョークです。
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                 ネバーギブアップか。。。

高1時代の夏に(5)-審査発表
http://hironaga-yuusuke.blog.so-net.ne.jp/2014-08-23
[YAMATO高校♪合唱部]

Hirosuke

テレビCM◆鎮守の森プロジェクト@南相馬市 on 2016.3.27(日) 

今回で3年目。今後のライフワークになる予感。
社団法人ACジャパン
鎮守の森 (新潮文庫)

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1年目2年目のレポート
森の長城プロジェクト@仙台・岩沼 on 2015.5.30(土)
http://hironaga-yuusuke.blog.so-net.ne.jp/..

Hirosuke

台風とは

20130403-449030-1-L.jpg


台風
とは、東経180度以西の北太平洋で発生した熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が17.2m/s以上のものをいう。


台風のエネルギー源
は、水蒸気が凝結する時の潜熱である。


台風の上陸
とは、気圧中心が北海道・本州・九州・四国のいずれかの陸地に達したときをいう。


U-CANの気象予報士 これだけ! 一問一答集 第2版 (ユーキャンの資格試験シリーズ)

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Hirosuke

こんな僕の英語教育考(序)

過去記事
教育現場の意見 「英語の授業を英語でやる」!?
を改題して再アップしました。

英語授業、中学も英語で…20年度から.JPG

僕の意見を述べる前に、
まずはともかく、
現場の識者に登場して頂きましょう。

学校法人大阪国学院理事長
浪速中学校高等学校長の日記
http://t-kimura.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html

ssh-スーパー小論文ハイスクール
http://sshshouron.blog.so-net.ne.jp/2008-12-23-2

大西泰斗先生のブログ
http://..

Hirosuke

気象業務法

①気象庁の仕事は、すべて気象業務法に記載されている。

②気象業務には、地震・火山・海洋も含まれる。

③警報は注意報や天気予報とはまったく違う扱いで、伝達義務がある。

「ヤン坊マー坊天気予報」終了へ…55年間放送.JPG
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Hirosuke

気候を変動させる要因

 大気汚染死者、世界で700万人.JPG

①二酸化炭素などの温室効果気体の排出による放射収支の変化

②エーロゾルの排出による太陽放射の反射と雲の光学的性質の変化

③森林破壊や砂漠化などによる土地被覆の変化

④太陽活動の変化、火山噴火などの自然的要因

⑤気候変動には多くの要因が複雑に関係しており、ほんのわずか仮定を変えただけで違った結果が出てくるなど、単純ではない。

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Hirosuke

やっぱり今年も【◆◆】が・・・

2014年02月08日 10時00分発表.JPG

日本海側の大雪パターン
 山雪型=低気圧が日本の東の海上や千島列島付近で発達する場合
 里雪型=日本海に小さな低気圧がある場合

②関東の大雪パターン
=低気圧が八丈島付近を通過する場合

③寒冷低気圧の通過時には、雪の他に、
雷や雹(ひょう)などの激しい現象を伴う事がある。

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鹿児島で雪.PNG
bs201301141301_50.jpg
2013-01-14
Hirosuke

台風に備えて

①甚大な被害が出るのは、台風が高潮を伴う時である。

②台風の大きさは、強風域の大きさで決める。

③台風の強さは、最大風速で決める。

④予報円の中には、台風全体の70%が入る。

比台風の高潮、最高6メートル強.JPG

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Hirosuke

僕は【あけおめ】と言わない。

過去記事(2007-01-18)を一部修正しての再アップです。

冬だから、
つい思わず「寒い」と言ってしまうが、
今年の冬は実はちっとも寒くない。

僕の住む当地には、
今年は雪が積もらない。

路面は全く凍結しない。

登山好きの同僚によると、
富士山山頂周辺の地下にある凍土が解け始め、
崩落の危険性が高まっているとのこと。

気候がおかしい。

天気図も変だ。

気圧配置が冬型ではない。

冬将軍はどこにいるんだ?


僕は大学受験の際に、
気象大学校を目指していた。

Hirosuke

温暖化懐疑派よ、前を見ろ!(1)

原因は確かに諸説ある。

CO2は単なるキッカケでしかない事も僕は知っている。

しかし、今年の暑さはどうだ?

海外の異常気象はどうだ?

温暖化は、また一段と深刻化した。

「過剰反応」などど皮肉っている場合ではない。

フィリピンで台風30号 死者1万人.PNG
Hirosuke

北:熱波 南:寒波で 中:豪雨




異常気象の正体

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  • 発売日: 2006/06/21
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図解雑学 異常気象 (図解雑学-絵と文章でわかりやすい!-)

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次に来る自然災害: 地震・噴火・異常気象 (PHP新書)

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  • 作者: 鎌田 浩毅
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Hirosuke

大雨災害を防ごう

①都市部では、大雨が降り始めてから安時間で短時間で、洪水や浸水被害が起こりやすい。

②土砂災害は、雨が止んでも即座には危険が去らない。

③雨が止んでも、下流域では洪水に警戒が必要なことがある。
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注意報と警報

①注意報・警報の基準は地方によって異なり、絶えず見直される。

②数年に1度くらいしか起こらない大雨が観測された時には、「記録的短時間大雨情報」が発表される。

③大規模な地震や貧家の直後は、暫定的に、大雨注意報・警報の基準値を下げて運用する。

 

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降水短時間予報

①次の4つを使って求める。
 (a)レーダー
 (b)アメダス
 (c)地形データ
 (d)数値予報

②最終的な降水短時間予報は、補外予報数値予報を合成して求める。

補外予報数値予報につける重みは、予報時間ごとに異なる。
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集中豪雨

①一般に、その広がりは10km~100km。

②発生の前後に、下層ジェットと呼ばれる非常に湿った強風が観測されることがある。

③日本の集中豪雨は、スーパーセル型ではなくマルチセル型

④マルチセル型
=積乱雲がほとんど同じ場所で次々と発生し、発達しながら同一地点を通ることで起こる集中豪雨。

⑤スパーセル型
=1つの巨大な積乱雲が停滞することで起こる集中豪雨。

 

Hirosuke

竜巻などの局地的現象

①竜巻には、コリオリ力が働いていない。

ダウンバーストは、雨滴が摩擦で周囲の気塊を引きずり下ろし、さらに、下降中の雹(ひょう)が融解することで大気から熱を奪う事がきっかけとなる。

③地表付近の大気境界層は、地表の細かい差によって気象が変わるので、その付近の代表的な観測とはならない。

 

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アンサンブル予報

①初期値を少し変えて数多くの計算を行い、その平均をとったりして予報する。

②長期予報の精度を上げ、誤差幅の目安の情報を提供できる等の利点がある。

 

 
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長期予報

①平成15年に、これまでの統計的処理から数値予報の利用へと技術革新したため、長期予報も予報業務の許可の対象になった。

②東西指数が小さいと、気流は南北流型で、天候は不順となる。

③500hPaの平均高度場が負(-)の所は、大気の中下層の気温が平年より低い。

 

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降水確率予報

①降水確率=予報対象期間内に1ミリ以上の雨が降る確率
         
(降る時刻や降る量については何も言っていない。)

②予報区内のどの地点でも、降水確率は同じである。

 

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梅雨はアジア全体の気象の一部に過ぎない

①梅雨とは、アジア全体に広がった梅雨前線によって起こる現象の一部分を指す。

②梅雨前線は、低温多湿のオホーツク海高気圧と高温多湿な小笠原高気圧との間にでき、アジア全体に伸び広がる。   

③中国大陸の梅雨前線は相対的に温度傾度が小さく、水蒸気量の傾度は大きいという特徴がある。

④梅雨明け=梅雨前線が日本列島から北上して弱まった⇒暑い夏
              or
         梅雨前線が日本列島の上で弱まった⇒不順な夏

 

Hirosuke

短期予報と日本付近の低気圧・高気圧

①利用の多い短期予報(今日~明後日の予報)は、1日3回発表する。

②北半球では、発達中の低気圧の西側上空に気圧の谷がある。

③冬季に大陸上で発達するシベリア高気圧は、下層だけの背の低い高気圧である。

 

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数値予報の限界

①数値計算という手間のかかる方法で行われるため、スーパーコンピュータを用いても時間的な制約があり、考えている格子間隔や物理方程式が使えないことがある。

②日別の天気変化の予測については、10日から2週間が程度が限界。

③数値予報の誤差は、予報時間が長くなるにつれて大きくなるが、一般に水平スケールの小さな現象ほど、その予測可能な時間は短い。

 

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Hirosuke

数値予報は数時間先から1ヶ月以上先まで可能

①数値予報プロダクトにおける鉛直流を鉛直p速度で表した場合、上昇流は負の値で示される。

500hPa付近の高度では、渦度は保存量とみなすことができるので、総観規模の擾乱の追跡に利用する。

 

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コンピュータによる数値予報

①温帯低気圧の発生・発達と関係がある傾圧不安定波は、上層と下層の風の差(鉛直シャー)が一定の限界を超えると発達する。

②初期値化=重力波ノイズの除去

③客観解析=観測値による第1推定値の補正

④プリミティブ方程式=静力学平衡近似を使って大気運動を記述したもの

⑤連続の式=質量の保存を記述したもの

⑥数値予報モデルの格子間隔未満の現象は、パラメタリゼーションで表現する。

 

Hirosuke

天気図

①気象予報士が使う天気図は、テレビや新聞の天気図とは観測値の記入の仕方が異なるが、見方は同じである。

②天気が記入されていない場合でも、等圧線が記入されていれば大気現象が色々と推定できるので、これも「天気図」という。

③等圧線の間隔が狭い所は風が強い。

 

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気象衛星

①気象衛星には静止衛星極軌道衛星の2種類があり、静止衛星は極軌道衛星の40倍も遠い所にある。

可視画像で白いのは水分を多く含む雲、赤外画像で白いのは高い所にある雲、水蒸気画像で白いのは水蒸気の多い場所。

③雲の下はマイクロ波を使って観測する。

 

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気象レーダー

①地球は丸いため、多数のレーダーが必要である。

②降水粒子の種類によってレーダーエコーの強さが変わる。
  特に雪が水になりかける気層では非常に強くなるため、ブライトバンドと呼ばれる。

③ドップラーレーダーは、反射した電波の周波数変位から降水粒子の運動を観測する。

 

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高層観測は風船につけた観測機器で

レーウィンゾンデ観測=気温・湿度・風向風速を観測通報する。

レーウィン観測=風向風速のみ観測通報する。

ウィンダス=ウィンドプロファイラーにより上空の風を観測する局地的気象観測監視システム。

④標高の高い観測所では、標高に関係なく地上で気象観測する。

 

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アメダスは雨だけ観測してるわけじゃない

①アメダスは、気温・降水量・風向風速・日照時間を観測している。
  気圧や湿度は観測していない。

②アメダスの観測値は、品質管理の後に利用者に配信される。

③アメダスは、全国的に平均して約17km間隔で配置されている。

 

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雲の形にも意味がある

①雲には水平に広がって見える層雲型と綿の塊のように見える積雲型がある。

②雲は高さから分類すると、上層雲中層雲下層雲に分類できる。

上層雲(3種)=巻雲、巻積雲、巻層雲

中層雲(3種)=高積雲、高層雲、乱層雲

下層雲(4種)=層積雲、層雲、積雲、積乱雲

*③④⑤の合計10の雲を10種雲型という。

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雨量と風速

①雪は雨量計の上に積もった分をヒーターで溶かして、雨と同じく「ししおどし」で観測。

②風速1m/s=約2ノット

③平均風速は、ふつうは10分間の平均値。 
  航空関係は2分間の平均値。

 

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気温と気圧

①気圧は、観測した高さとその場所の温度と湿度を使い、平均的な鉛直分布を仮定して高度0mにおける気圧の値に変換する。(海面更正)

②気温は、大人が感じる高さ(1.5m)で観測する。

③多雪地では、いつも雪面上の約1.5mの高さを維持するように温度計の高さを変えられる。

④気温が下がると、大気中に含むことができる水蒸気の量が減って湿度が増加し、湿度が100%となる温度を露点温度という。

 

Hirosuke

防災対策の法律

火災が起こりやすい気象状況になると、気象庁は都道府県に、都道府県は市町村に通報し、市町村長が火災に関する警報を発表する。

水防警報は、国土交通大臣や都道府県知事が、水防を行う必要がある旨を警告するために発表する。

河川を指定した洪水予報は、国管理の河川だけでなく、都道府県知事の管理する河川に対しても行える。

 

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気象予報士とは

①気象業務法は気象予報士に関しても定めている。

②予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

③予報業務の許可を受けた者は、現象の予想を行う事業所ごとに気象予報士を置かねばならない。

④気象予報士になるには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けなければならない。

 

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日本の防災の基本=災害対策基本法

①異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市町村長か警察官か海上保安官に通報しなければならない。

②市町村長は、土砂災害の危険性が高まるなどの理由で、住民に立ち退きの勧告・指示ができる。

 

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地球温暖化は何が問題か

①大気は短波放射に対して透明、長波反射に対しては不透明である。

②地球温暖化物質は二酸化炭素、水蒸気、メタンなど。これらは昔から自然界にあって、地球を暖めてきた。

③最近問題となっているのは、人類起源の地球温暖化物質により、かつて地球が経験した事がないほどの速さで温暖化していることである。

 

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「エルニーニョ」と「エルニーニョ現象」は違うんだよ

①エルニーニョ
=ペルー沖で起こる局地的な海面水温の上昇

②エルニーニョ現象
=南太平洋東部で起こり、地球全体の気象変化に関係する大規模な海面水温の上昇

③エルニーニョ現象が起こるのは、南太平洋東部の南東貿易風が弱まり、それに連れて西ヘ向かう海流も弱まって、海底から冷水が湧き上がらなくなるから。

エルニーニョ現象の反対はラニーニャ現象

 

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気候の変動-1

南北熱輸送量を考える上で海流の役割を考慮する必要があるのは、海洋の熱容量が大気の熱容量に比べて大きいため。

海は変化が小さいが、大気に大きな影響を与え続けるので、長い期間の話になればなるほど海の役割が大きくなる。

 

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竜巻、積乱雲、マイクロバースト

個々の積乱雲の水平スケールは10km程度、寿命は1時間程度。
   積乱雲が次々に発生して組織的に移動する多重セルが防災には要注意。

②マイクロバースト
=積乱雲の下部の強い下降流が地上に衝突して放射状に広がったもの。

③竜巻
=活発な前線や発達した低気圧・台風の周辺で起こることが多い。

 

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山谷風と海陸風

①海陸風は平均的に風の弱いこと、強い日射で海陸に大きな温度差ができることから、夏によく発生する。

昼間の海陸の温度差に比べて夜の海陸の温度差の方が小さいため、陸風は海風に比べて弱く、海陸風の循環の高さ(厚さ)は低い。

放射冷却によって重くなり流れ下る重力流をカタバティック風(斜面下降風)という。

 

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積乱雲の中で温度が違う雪の結晶が衝突を繰り返し、正に帯電した小さな粒子が雲の上部に、負に帯電した大きな粒子が雲の下部に集まることで発生する。

太平洋側では夏に多いが、日本海側では冬に多い。

雷を避けるには、身に付けている金属の有無より、身体を低くして地表面の突起物にならない事の方が大切である。

 

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気象現象-2

寒冷前線は寒気が暖気の下にもぐって暖気を押し上げる。

温暖前線は暖気が寒気の上を滑昇しつつ、寒気を押しのけながら移動する。

温暖前線が近づくと、雲は、巻雲・巻層雲・高層雲・乱層の順で現れる。

閉塞前線が寒冷前線と温暖前線に分岐する点を閉塞点といい、特に激しい現象が起こる。

 

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気象現象-1

大気中には様々な擾乱(じょうらん)が存在し、それぞれ働く力が違っている。

大気現象は空間スケールと時間スケールが比例しており、規模の小さな現象は長続きしない。

 

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大気の力学-4

地衡風は、高度差があるほど、低緯度になるほど強くなる。

気圧傾度力、遠心力、コリオリ力とが釣り合う風が傾度風で、高気圧と低気圧では大きく異なる。

上層の地衡風と下層の地衡風のベクトル差を温度風といい、上層と下層の間の温度差の分布に関係している。

ここが出る!!気象予報士完全合格教本 (SHINSEI LICENSE MANUAL)

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  • 作者: 饒村 曜
  • 出版社/メーカー: 新星出版社
  • 発売日: 2005/06
  • メディア: 単行本
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大気の力学-3

気象現象は地球の自転の影響を受けているが、その影響が大きいのは低気圧や台風など大規模な現象の時で、積雲などの小規模な現象の時は無視してよい。

 

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大気の力学-2

水平方向の風に比べて鉛直方向の風は小さいが、気象に大きく影響するのは鉛直方向の風。

鉛直方向の風を表すには鉛直p速度(ω オメガ)を使うが、ω の符号がマイナス(-)の場合が上昇流。

 

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  • 作者: 饒村 曜
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大気の力学-1

熱の移動(主として赤道付近から極地方へ)が起こって地球全体では熱収支が釣り合っているが、これが色々な風のエネルギー源である。

東西平均された風の場を南北鉛直断面で見ると、低緯度からハドレー循環・フェレル循環・極循環がある。

南半球では北半球に比べて、対流圏の大規模な流れにおいては南北の蛇行が小さくて擾乱(じょうらん)が少ないので、平均子午面循環による熱の南北輸送が大きい。

大規模な砂漠が広がっている20°N近くからは、赤道側への水蒸気輸送と、北極側への水蒸気輸送がある。

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大気における放射-1

地球は太陽からの放射でエネルギーを吸収し、宇宙空間への放射でエネルギーを放出しているが、その量は同じである。

大気は太陽からの放射は通すが、地球からの放射はいったん吸収してから放出する性質(温室効果)がある。

太陽からの放射によって水が循環し、その過程で大気を暖めるが、その量は放射で暖められる量と同程度である。

地球は太陽から不均一に暖められているのでその場所では熱収支が釣り合っていないが、熱の移動が起きて地球全体では熱収支が釣り合っている。


 

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降水過程-4

鉛直方向に風向・風速があまり変わらない時に発生する積乱雲では、数十分で活動がほぼ終了する。

マルチセル型の積乱雲の塊は、全体としては長時間維持される。

 

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降水過程-3

雨の降り方には、二種類ある。
 (1)温帯や寒帯の冷たい雨
 (2)熱帯の暖かい雨

冷たい雨・・・粒と水粒が混在している場合に飽和水蒸気圧が違うために氷粒が急速に成長する事により降る。

暖かい雨・・・吸湿性の海塩粒子との衝突・併合する事により降る。

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降水過程-2

霧は視程が1km未満の場合をいい、1km以上は「もや」という。

霧には成因によって放射霧・移流霧・蒸気霧・滑昇霧・前線霧があり、おのおの性質が違う。

 

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降水過程-1

大気中に塵がないと、水蒸気が飽和していても、表面張力のため大気中に微小な水滴はなかなかできない。

20℃と-20℃の間では、小さな水滴でできた雲、小さな氷の粒でできた雲、両者が混在した雲ができる。

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大気の熱力学-4

①温位=乾燥空気塊を断熱的に基準気圧1,000hPaに持ってきた時の温度

②相当温位=湿潤空気塊の中の水蒸気がすべて凝結して熱を出し、水滴として気塊の外部に出た後の暖まった乾燥空気を基準気圧に持ってきた時の温度
          ↑ 
わかりにくいのでウィキペディア
も調べてみた
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E6%B8%A9%E4%BD%8D

断熱上昇する時、凝結のあるなしにかかわらず露点温度は変化し、相当温位は変わ..

Hirosuke

大気の熱力学-3

上昇気流は天気を崩すが、この原因は5つある。
 (1)気流が山を越える時
 (2)低気圧や台風に風が吹き込む時
 (3)前線が接近した時
 (4)地面が熱せられた時
 (5)上空に冷たい空気が流れ込んだ時

湿潤断熱減率は100mにつき0.5℃。
  乾燥断熱減率は100mにつき0.1℃。

湿った空気が上昇する時には雲ができて空気が暖められるが、
   下降して雲が消える時には同じ量だけ冷やされる。
   しかし、雲から雨などに変わって大気から除かれると、暖められた量より少ない量しか冷やされ..

Hirosuke

大気の熱力学-2

空気の上下運動においては、外部との熱のやり取りの効果が他の効果よりかなり小さいので、断熱上昇、断熱下降で考えることが多い。

空気塊が断熱上昇する場合、空気塊の体積は増加し、空気塊の温度は下降、内部エネルギーは減少するが、相当温位は変わらない。

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大気の熱力学-1

①固体・液体・気体へと状態が変化する時に熱の出入りがある。

昇華熱 = 融解熱 + 気化熱
   ↑           ↑              ↑
     ↑                   液体から気体になる時に必要な熱
      ↑       固体から液体になる時に必要な熱
固体から気体になる時に必要な熱

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大気の構造-5

大気成分のうち、水蒸気、オゾン、二酸化炭素など、微量だが変動する成分が気象にとっては重要である。

大気成分比が地表から中間圏界面まで一様なのは、大気の運動によってよく混合されているためである。

空気中に多量のエーロゾルが浮かんでいて視程が悪く、湿度の低い場合は煙霧という。

 

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大気の構造-4

夏半球側の成層圏では、高緯度に向けて気温が高くなっている。

オゾン層は低緯度で作られ、高緯度に運ばれる。
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大気の構造-3

大気は下から対流圏・成層圏・中間圏・熱圏で、それぞれの境目が圏界面。

気温の高度変化は大気が地表・オゾン層・電離層の3ヶ所で暖められていることによる。

酸素がないと成層圏と中間圏はない。
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大気の構造-2


地表付近では10m高くなると気圧が約 1hPa 低くなる。

空気柱の上下の気圧差は、その空気柱の高さと密度と重力加速度をかけて求める。
 〔MKS単位系で計算すると答えはP(パスカル)。〕

水平方向のスケールと鉛直方向のスケールが大きく違う。
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大気の構造-1

地球大気に二酸化炭素が少ないのはがあるからである。

地球は水分が固体・液体・気体の3相で存在する星である。

海洋中には大気中の約60倍の二酸化炭素が溶けており、石灰岩などにはさらに多くの二酸化炭素がある。
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明日から

「英語 de 名言」 Maxim シリーズの後を継ぐ新シリーズを明日から始めます。
それも2つ同時進行という欲張りな企画。

①医学英語 (Medical English)
②気象学 (Meteorology)

こんな一般ウケしない内容で続くかな?
はてさて・・・。

Hirosuke

「ブロッキング現象」とは何か

この本の136ページに出ていました。
詳しくは「続きを読む」で!

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ブロッキング現象

温帯や寒帯の上空では、低気圧や高気圧に対応する気圧の谷や峰が西から東へと移動し、暖気を高緯度へ運んだり、寒気を低緯度に運んだりしている。
しかし、この気圧の谷や峰の振幅が大きくなると、移動が遅くなり、同じような状況が10日以上も..

Hirosuke

地球人よ、もっとよく考えろ!


(2009-05-09 追記)

オバマ大統領の就任式から100日が過ぎ、ようやく、改善の兆しの予感の前触れらしきものが、見えてきたような感じがしないと断言しかねるわけでもないような今日この頃。

最近の関連記事を必ず見て」から、2年半前の本編記事を読んでください。
So, we call Earth the blue planet.
And, you can see the true Blue Planet here!


 ここから、本編(2006-12-24)です。



今年の日本の..

Hirosuke