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11.4. Common Sources of Vertical Motion

11.4. Common Sources of Vertical Motion 대기에 수직 운동의 많은 원인이 있습니다. 수직운동의 가장 흔한 4가지 유형은 산악 효과(orographic effects), 마찰 효과(frictional effects), 전선 상승(frontal lift), 부력(buoyancy)입니다. 11.4.1. Orographic Effects 산과 계곡을 가로질러 부는 바람은 공기를 산과 계곡을 번갈아 오르내리게 합니다. 만약 효과가 충분히 크다면, 결과적인 공기의 팽창 냉각(expansional cooling)과 압축 온난화(compressional warming)는 구름과 강수의 발달과 소멸에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 바람의 흐름에 수직적인 산맥은 다른 쪽보다 산맥의 한쪽에서 ..

11.1.~11.3. Introduction / Vertical Motion Effects on an Unsaturated Air Parcel / Vertical Motion Effects on a Saturated Air Parcel

11.1. Introduction 구름은 지구 표면 위의 대기에 있는 미세한 물방울이나 얼음 입자의 가시적인 집합체입니다. 안개의 맨 아랫부분은 지구의 표면에 있는 반면, 구름은 지표면 위에 있다는 점에서 안개와 구름은 다른 것입니다. 구름은 상승하는 공기의 흐름에서 수증기가 응축되는 결과 혹은 안개의 가장 낮은 층에서의 증발에 의해 대기에서 형성됩니다. 상승하는 공기의 흐름은 강한(무거운) 강수를 만들어낼 수 있는 수직으로 두꺼운 구름의 형성을 위해 필수적입니다. 11.2. Vertical Motion Effects on an Unsaturated Air Parcel *공기 덩이가 상승하면서, (고도가 상승함에 따라 기압이 낮아지기 때문에) 공기 덩이는 저기압의 지역으로 이동하게 됩니다. 이러한 현상이..

10.3.~10.4. The Wave Cyclone Model / Dryline

10.3. The Wave Cyclone Model *파상(동) 저기압은 전선을 따라 형성되고 움직이는 저기압 순환입니다. 저기압 중심 주변의 순환은 전선을 따라 파도처럼 뒤틀리는 경향이 있습니다. 파상 저기압은 중위도에서 주요 기상을 만들어내는 원인이 됩니다. 파상 저기압은 일반적으로 전선을 따라 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 커다란 저기압입니다. 파상 저기압의 지속기간은 보통 며칠에서 1주일 이상입니다. 파상 저기압은 일반적으로 예측 가능하게 발달합니다. [Figure 10-9]와 같이 처음에는 따뜻한 공기와 차가운 공기를 분리하는 정체전선에 있습니다. 아래 [Figure 10-10]에서처럼 전선에 저기압 파동(wave)이 형성됩니다. 그러면서 파동이 생기는 곳에서 전선은 뒤틀리기 시작합니다. 이때 강수..

[성수] 행복한 식당, 골목에 숨겨진 노포 삼겹살 찐맛집, 회식에도 최고!

방문 : 2022. 01. 25. 약 19시 25분 참고 : 저는 음식에 있어 까다롭지도 않고 편식하지도 않는 사람이며 주관적인 글임을 알려드립니다. 영업시간 월요일~토요일 영업 점심 : 백반, 11시~15시 저녁 : 삼겹살, 17시~21시 위치 : 서울 성동구 아차산로 9길 30 전화번호 : 02-467-9277 주차장 : 없음 위치는 위와 같습니다. 성수역 2번 출구에서 도보 약 8분이면 도착할 정도의 거리에 위치해 있습니다. 거리로는 약 380m입니다. 노포 느낌 물씬 풍기는 겉모습입니다. 입구는 대로변 쪽과 골목 안쪽으로 총 두 개가 있으며 골목 쪽에 있는 입구에서 QR 체크라던가 대기 명단을 적을 수 있는 종이가 있습니다. 대로변에 있는 입구는 그냥 왔다 갔다 혹은 담배 피우러 잠깐 나가는 용도..

10.1.~10.2. Air Masses / Fronts

10.1. Air Masses *기단은 일반적으로 균일한 온도와 습도를 가진 큰 공기 덩어리입니다. 기단이 발생하는 지역은 발원지(source region)라고 불립니다. 기단의 발원지는 넓은 눈 덮인 극지방에서부터 사막, 열대 해양에 이르기까지 다양합니다. 상대적으로 빈번하게 기단이 정체되어 기단 생성의 특징을 띠게 할 수 있는 기회를 방해하는 날씨 흐름 때문에 미국은 기단 발원지로 유리한 지역은 아닙니다. 기단이 기단 발원지 위에 오래 머물수록, 기단은 아래 설명될 표면 특성을 더 많이 얻을 수 있을 것입니다. 10.1.1. Air Mass Classification 기단은 기단 발원지의 온도와 습도의 특성에 따라 분류됩니다. 10.1.1.1. Temperature Properties : Arctic..

9.4.~9.8. Land Breeze / Lake Breeze / Valley Breeze / Mountain-Plains Wind System / Mountain Breeze

9.4. Land Breeze 육풍은 해수면이 인접한 육지보다 따뜻할 때 기온 차이에 의해 육지에서 바다로 부는 해안 바람(coastal breeze)입니다. 육풍은 보통 밤과 이른 아침에 발생합니다. 육지 위의 공기는 전도(conduction) 작용으로 인해 물 위의 공기보다 더 차갑습니다(밀도가 높습니다). 이것은 땅이 물보다 더 빨리 차가워지기 때문입니다. 저고도 압력 변화율(low-level pressure gradient)은 더 차가운 육지 위에서의 높은 압력과 따뜻한 물 위에서의 낮은 압력에 의해 발생합니다. 저고도에서의 바람은 기압 경도력의 방향에 따라 발달합니다. 육풍은 보통 해풍보다 약합니다. 공기는 바다 쪽에서 상승했다가 육지로 다시 가라앉습니다. 구름과 강수는 바다 위에서 상승하는 공..

9.1.~9.3. Description / Hazards / Sea Breeze

9.1. Description *국지풍(지방풍)은 지표면의 일주기 가열(diurnal heating) 또는 일주기 냉각(diurnal cooling), 지형, 그리고 기압 등의 영향으로 좁은 규모(지역)에서 *국지적으로 발달하는 바람입니다. 공기의 온도 차이는 인접한 표면에 걸쳐 발생하며 지표면과 접촉하는 공기는 낮에는 가열되고 밤에는 냉각됩니다. 저고도 기압의 변화율(low-level pressure gradient)은 차갑고 높은 밀도의 높은 기압과 따뜻하고 낮은 밀도의 낮은 기압으로 인해 발생하게 됩니다. 저고도에서의 바람은 기압 경도력의 방향에 따라 발달합니다. 코리올리 힘을 크게 편향시키기에 국지풍 순환의 크기(100마일 미만)와 지속 시간(12시간 미만)이 너무 짧기 때문에 코리올리 힘은 미미..

8.1.~8.3. Non-Rotating Earth Circulation System / Rotating Earth Circulation System / Jet Streams

8.1. Non-Rotating Earth Circulation System 지구 순환은 어떻게 공기와 폭풍(storm) 시스템이 지구 표면 위를 이동하는지 설명해줍니다. 만약 지구가 회전하지 않고, 자전축이 태양에 대해 기울어지지도 않고, 물도 없다면, 지구의 순환은 단순해지고 날씨의 변화도 지루해질 것입니다. 위에서 말한 것과 같은 요소들이 없다면, 태양 바로 아래의 땅과 대기는 지구 상의 다른 어떤 곳보다 더 많은 태양열을 받게 될 것입니다. 그 결과 적도는 뜨거운 공기가 대기 상층부로 상승하면서 매우 뜨거워질 것입니다. [Figure 8-1]처럼 그 뜨거운 공기는 극지방으로 이동하고, 그곳에서 매우 차가워져 가라앉아 적도로 다시 돌아올 것입니다. 고기압의 한 넓은 지역은 각각의 극지방에 있을 것이..

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