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자습 [ Aviation Weather, FAA AC 00-6B ]/CH 3. Water Vapor 3

3.7.~3.7.1. Change of Phase / Latent Heat

3.7. Change of Phase 물은 지구 표면 근처에서 겪는 온도와 압력에서 물질의 한 상태(고체, 액체, 기체)에서 다른 상태로 변화합니다. 흥미롭게도, 물은 지구 상에서 물방울, (구름처럼 보이는) 얼음 결정, 그리고 수증기와 같이 이 세 가지 단계 모두에서 자연적으로 존재하는 유일한 물질입니다. 물은 강력한 열전달 방법으로 만드는 몇몇 독특한 열 특성을 가지고 있습니다. 자연 발생 물질 중 열용량이 가장 높습니다. 물이 다른 물질보다 열에너지를 흡수하는 용량이 훨씬 크다는 것을 의미합니다. (결과적으로 온도 변화가 거의 없습니다.) 이러한 특성들은 물을 이상적인 열전달 메커니즘으로 만들고 날씨와 기후에 중요한 영향을 미칩니다. 3.7.1. Latent Heat 잠열은 어떤 물질이 상태 변화를..

3.3~6. Saturation / Relative Humidity / Dew point / Temperature-Dewpoint Spread (Dewpoint Depression)

3.3. Saturation 포화상태는 어떠한 온도와 압력에서 공기 덩어리가 수용할 수 있는 수증기의 최대 양을 말합니다. 포화상태의 공기라는 말은 공기 덩어리가 수용할 수 있는 모든 수증기를 꽉 채워 가지고 있는 반면, 불포화 상태 공기라는 것은 공기 덩어리가 수증기에 의해 완전히 채워지지 않은 상태로 더 많은 수증기를 담을 수 있다는 것을 의미합니다. 3.4. Relative Humidity 상대 습도는 특정 온도와 압력에서 공기 덩이가 수용할 수 있는 수증기의 양과 비교하여 공기 덩이에 실제로 존재하는 수증기의 비율(%)로 표현되는 것이 보통입니다. 상대습도가 대기 중의 수분(습기)을 설명하는 가장 흔한 방법인 반면, 또한 가장 오해를 받고 있기도 합니다. 상대습도는 공기의 실제 수증기 함량을 나타..

3.1~3.2.10. Introduction / The hydrologic Cycle / Evaporation / Transpiration / Sublimation / Condensation / Transportation / Precipitation / Runoff / Infiltration / Groundwater Flow / Plant Uptake

3.1. Introduction 수증기는 기체의 물 형태이고 대기의 모든 구성 요소 중 가장 중요한 것 중 하나입니다. 수증기는 지구 대기의 작은 부분을 차지하며, 부피에 따라 미량에서 4%까지 다양하고, 그 양은 시공간에 따라서 매우 다양합니다. 대략 모든 대기에 있는 수증기의 절반이 고도 2km(6,500 feet) 이하에서 발견되며, 대류권 계면 위에서는 전체의 극히 일부만이 발생합니다. 수증기는 구름과 강수(예를 들어 비 혹은 눈)를 위한 물질로서 뿐만 아니라 열에너지의 전달 수단으로써, 그리고 열적외선의 흡수 및 방출을 통한 지구 온도의 조절(즉, 온실효과, greenhouse effect)하는 물질로써도 중요합니다. 공기에 존재하는 수증기의 양은 상대 습도 및 이슬점과 같은 개념을 포함하여 다..

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