Skip to main content

Mi a leállási arány?

A legtöbb ember tudja, hogy az időjárási léggömbök valamilyen mérést végeznek.A léggömbökből felfüggesztett kis dobozokban az egyik mérés a légköri leállási sebesség: a hőmérséklet csökkenésének sebessége növekvő magasságokkal.Ezek a kis megfigyelő állomások, amelyek mindegyike kisebb, mint a cipődoboz, naponta kétszer veszi le a sebesség hőmérséklet -leolvasását két típusú megszűnési ráta esetén: a környezeti megszűnési ráta és az adiabatikus csökkenési arányok.A hőmérsékleti leértékelési sebesség fontos a meteorológiában, amely az időjárási változások előrejelzéséért, a függőleges stabilitások tanulmányozásáért és a felhő kialakulásának és viselkedésének megfigyeléséért felelős légköri tudomány.hely.Amikor a méréseket egy adott helyen és időben végzik, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) meghatározhatja a nemzetközi szabványos lemondási arányt, és olyan leolvasásokat biztosít, amelyek azonos magasságoktól eltérőek, mivel az inverziós rétegek fordított hőmérséklet -növekedést okozhatnak a növekvő magasságoknál.Ezek a környezeti eltérés -leolvasások a száraz vagy a nedves adiabatikus sebességgel összehasonlítva jelezhetik a stabilitásokat vagy instabilitásokat, amelyek fontos tudni, mivel a száraz légcsomagoknak nincs nedves légcsomagja.

A száraz adiabatikus fogyási sebesség (DAR) található egy lezárt és rögzített tömegű légcsomagban.A környező környezetétől szigetelve egy száraz adiabatikus légcsomag nyomása, mind belül, mind kívül, általában egyeztetnek, és a csomag hőmérsékletének megváltoztatásának egyetlen módja az, hogy változást okozhassanak ezekben a nyomásokban.Ahogy a légcsomag emelkedik, kevesebb külső nyomást fog tapasztalni a magasság növekedése miatt, és hőmérséklete lehűl.A légcsomag hűtési terjeszkedésének sebességét a száraz adiabatikus eltűnési aránynak nevezzük.A növekvő hűtés végül a harmatpontra érkezik, amikor a kondenzáció felhők képződik.Amikor egy levegőből származó parcella csökken, a nyomás növekszik, és a hő olyan belső energiákat okoz, amelyek nagy szeleket képeznek, például a száraz Santa Ana szeleket, amelyek időnként a kaliforniai Los Angeles -i Scorch Scorch -ra süllyednek.

A telített adiabatikus eltűnési sebesség (SAR) a levegőben lévő nedvesség mennyiségétől függ.A tengerszint feletti magasság növekedése és a légcsomagok lassabban bővíti a nedves levegőzsebeket, mivel a kondenzáció belsőleg melegíti őket.A kondenzáció kialakításakor a hőkibocsátás tényező a zivatar fejlődésében.A levegő stabil, ha a környezeti megszűnési sebesség kevesebb, mint a nedves adiabatikus eltűnési arány.

A légkör termodinamikáját száraz és nedves adiabatikus erőkben fejezik ki a légcsomagokban, és képezik az időjárási előrejelzések alapját.A stabil atmoszféra akkor zajlik, amikor a környezeti eltérési arány nagyobb, mint a száraz adiabatikus sebesség.A Föld felületének intenzív napenergia-fűtésének idején szuper-adiabatikus eltűnési sebesség fordulhat elő az Egyesült Államok délnyugati részén egy vékony rétegben a felszínen, és instabil állapot.Hasonlóképpen, a tó hatású hószélek a tó felületén mozgó szuper-adiabatikus sekély rétegeket hoznak létre, amelyek viharokat okoznak, amikor elegendő nedvesség van a levegőben.