METEOROLOGIA cz. 2

 0    62 フィッシュ    Monika1980
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
1 st. Celsjusza
学び始める
-273 Kalwina
1 st. Kalwina
学び始める
+273 st. Celsjusza
spadek ciśnienia powoduje (co z gęstością)
学び始める
spadek gęstości
spadek temperatury powoduje (gęstość)
学び始める
wzrost gęstości
spadek wilgotności powoduje (gęstość)
学び始める
spadek gęstości
gęstość powietrza w warunkach normalnych
学び始める
1,225 kg/m3
najniższe ciśnienie w Polsce, zredukowane do poziomu morza
学び始める
965 hPa
najwyższe ciśneinie w Polsce zredukowane do poziomu morza
学び始める
1054 hPa
do wys. 3000 m wartość ciśnienia zmienia się o ok.
学び始める
10 hPa na 100 m
QFF
学び始める
ciśnienie zredukowane do poziomu morza wg rzeczywistych warunków atmosferycznych, głównie z poprawką na temp. powietrza
o ile wzrośnie długość drogi startowej przy wzroście temp. o 10 stopni C?
学び始める
10%
bruzda
学び始める
pasma obniżonego ciśneinia o izobarach otwartych między 2 wyżami
klin
学び始める
peryferyjna część układu wyżowego wcinająca się w obszar niższego ciśnienia
wilgotność względna
学び始める
stosunek aktualnego ciśnienia pary wodnej do maksymalnego w danej temp.
co wskazuje wilgotność względna
学び始める
jak blisko powietrze jest stanu nasycenia
im mniejsza jest różnica między temp. rzeczywistą a temperaturą punktu rosy, tym powietrze jest
学び始める
bliższe nasycenia
co powstaje w momencie nasycenia powietrza?
学び始める
mgły. chmury, opady i osady
najniższa temperatura odnotowana na Świecie
学び始める
-89,6 st. C
najwyższa temp. odnotowana w Polsce
学び始める
40,2 st. C
najwyższy spadek temp. w ciągu 24 h
学び始める
55,5 st. C
największa roczna amplituda temp.
学び始める
104 st. C
jakie zjawiska obserwujemy podczas równowagi chwiejnej
学び始める
konwekcja, chmury typu kłębiasttego
jakie zjawiska obserwujemy podczas równowagi stałej
学び始める
ruchy zstępujące, chmury warstwowe, inwersje, izotermie
konwekcja
学び始める
PRZENOSZENIA CIEPŁA na większe wysokości (nawet do górnej granicy troposfery)
międzynarodowa atmosfera wzorcowa
学び始める
pionowy, umowny rozkład temperatury powietrza, ciśnienia, gęstości i lepkości kinematycznej powietrza*, prędkości dźwięku,
warstwy atmosferyq
学び始める
mezosfera, stratosfera, troposfera, termosfera
warstwy przejściowe atmosfery
学び始める
stratopauza, tropopauza, mezopauza
jak się nagrzewa troposfera?
学び始める
od powierzchni ziemi
w troposferze zawartość pary wodnej wraz z wysokością
学び始める
spada
promieniowanie słoneczne
学び始める
strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych docierający ze Słońca do Ziemi.
promieniowanie długofalowe
学び始める
niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali większej od 4 μm
promieniowanie bezpośrednie
学び始める
cześć energii promienistej, która poprzez atmosferę dociera bezpośrednio od Słońca do powierzchni Ziemi pod postacią promieni równoległych (bez rozproszonych).
promieniowanie rozproszone
学び始める
jego natężenie określa ilość ciepła (w cal) otrzymaną przez 1 cm2 powierzchni poziomej w ciągu 1 minuty
promieniowanie całkowite
学び始める
łączny dopływ energii promieniowania bezpośredniego i rozproszonego jaką otrzymuje 1 cm2 powierzchni poziomej w ciągu 1 minuty
promieniowanie odbite
学び始める
to stosunek promieniowania odbitego do padającego, wyrażony w %.
promieniowanie pochłonięte przez powierzchnię ziemi
学び始める
ok. 40% promieniowania słonecznego dochodzącego do górnej granicy atmosfery
promieniowanie powierzchni ziemi zwane jest
学び始める
wypromieniowaniem
promieniowanie powierzchni ziemi polega na
学び始める
oddawaniu otoczeniu części energii uzyskanej od Słońca po przetworzeniu jej w długofalową energię cieplną.
zwrotne promieniowanie atmosfery
学び始める
energia wypromieniowana przez powierzchnię Ziemi jest w przeważającej części pochłaniana przez atmosferę, która wysyła promieniowanie zarówno w kierunku Ziemi, jak też w przestrzeń międzyplanetarną.
promieniowanie efektywne
学び始める
różnica miedzy własnym promieniowaniem Ziemi (Ez) i zwrotnym promieniowaniem atmosfery
promieniowanie efektywne określa
学び始める
określa rzeczywistą utratę ciepła przez powierzchnię Ziemi,
parowanie polega na
学び始める
zamianie wody w parę wodną
kondensacja
学び始める
zamiana pary wodnej w wodę
sublimacja
学び始める
zamiana lodu w parę wodną
resublimacja
学び始める
zamiana pary wodnej w lód
przy jakich procesach ciepło jest oddawane otoczeniu
学び始める
resublimacja, kondensacja, zamarzanie
przy jakich procesach ciepło jest pobierane z otoczenia
学び始める
sublimacja, parowanie, topnienie
ciśnienie pary wodnej
学び始める
ciśnienie cząstkowe (hPa), jakie wywiera para wodna zawarta aktualnie w powietrzu.
kiedy para wodna staje się nasycona
学び始める
kiedy równoważą się procesy parowania i kondensacji
ciepło utajone
学び始める
energia pobierana lub oddawana przez powietrze lub inne substancje, kiedy woda zmienia swój stan skupienia
ciepło utajone jest głównym źródłem energii dla
学び始める
energii dla burz i huraganów,
turbulencyjne przenoszenie ciepła
学び始める
między powierzchnią Ziemi i atmosferą lub między powierzchnią lądową i wodną
proces adiabatyczny
学び始める
zmiany temperatury powietrza zachodzą niezależnie od wymiany ciepła z otoczeniem, przy rozprężaniu lub sprężaniu pewnych porcji powietrza na skutek zmian ciśnienia i objętości.
proces suchoadiabatyczny
学び始める
zmiany temperatury bez wymiany ciepła z otoczeniem w powietrzu suchym lub nienasyconym.
proces wilgotnoadiabatyczny
学び始める
zmiany temperatury bez wymiany ciepła z otoczeniem w powietrzu nasyconym parą wodną.
równowaga stałą
学び始める
gradient adiabatyczny większy niż rzeczywisty
równowaga chwiejna
学び始める
gradient adiabatyczny mniejszy niż rzeczywisty
inwersja - co się dzieje z temp. w troposferze
学び始める
(temperatura w troposferze wraz z wysokością wzrasta)
poziomy gradient baryczny
学び始める
wielkość spadku ciśnienia na jednostkę odległości,
niż
学び始める
układ izobar zamkniętych z ciśnieniem malejącym ku środkowi.
wyż
学び始める
układ izobar zamkniętych z ciśnieniem rosnącym ku środkowi.
siodło
学び始める
obszary zawarte pomiędzy dwoma niżami (lub zatokami) i dwoma wyżami (lub klinami), położonymi na krzyż.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。