400 likes | 556 Views
METEOROLÓGIA. ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK. A repülést befolyásoló elemek A légmozgások keletkezése, jellemzői, hatásai Nyomási rendszerek, időjárási frontok A felhők kialakulása, jellemzői. MENYHÁRT ÉVA sárkányrepülő, meteorológus, programozó (1970.február 25-2000.május 7.). ?.
E N D
METEOROLÓGIA ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK • A repülést befolyásoló elemek • A légmozgások keletkezése, jellemzői, hatásai • Nyomási rendszerek, időjárási frontok • A felhők kialakulása, jellemzői
MENYHÁRT ÉVA sárkányrepülő, meteorológus, programozó (1970.február 25-2000.május 7.)
? Nitrogén (N2) Oxigén (O2) Széndioxid (CO2) Vízgőz (H2O) Argon (Ar) • A repülést befolyásoló elemek
A repülést befolyásoló elemek Nitrogén (N2) – 78,084 Oxigén (O2) – 20,946 Argon (Ar) – 0,934 Széndioxid (CO2) – 0,032 Vízgőz (H2O) – 0,00000004
A repülést befolyásoló elemek Állapotjelzők: HŐMÉRSÉKLET LÉGNYOMÁS NEDVESSÉGTARTALOM (Vízgőz (H2O) – 0,00000004)
Hőmérséklet T A repülést befolyásoló elemek
A repülést befolyásoló elemek Hőmérséklet Hőmérséklet
A repülést befolyásoló elemek Hőmérséklet
A repülést befolyásoló elemek Légnyomás Bárikus mező: légnyomás térbeli eloszlása izobárok
A repülést befolyásoló elemek Légnyomás Légnyomás változása a magassággal: logaritmikusan csökken (Laplace formula) kb. 5000 méteren a fele Bárikus magassági lépcső: 1 mb - ? m adott rétegben talajon: 1 mb / 8 m 5000 m: 1 mb / 15 m 10000 m: 1 mb / 28 m A közepes tengerszintre ható légnyomás átlagos értéke: 1013.25 hPa = 1013.25 mb = 760 Hgmm
A repülést befolyásoló elemek Nedvességtartalom • Abszolút nedvesség: vízgőz tömege / 1 m3 levegő • (télen 5, nyáron 10-16 %) • Száraz és nedves levegő (fajsúly) • Száraz levegő (0 % páratartalom) 1,26 kg/m3 • Nedvességtől függően: 1,24….1,20 kg/m3 • Harmatpont: hőmérséklet, melyen a levegő telítetté válik • Kondenzáció Latens (rejtett) hő
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI Szélerősség napi változás, 10 perces átlag 1 mb / 100 km …………… 2-3 m/s Szélirány változása (lokális hatások, vertikálisan) Lökésesség erősség időbeli változása Oka: turbulencia termikus tevékenység Szélnyírás
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + domborzat : • lee oldali rotor LUV OLDAL LEE OLDAL
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + domborzat ? • a főn 0oC-os oldalon feláramlik a nedves levegő: +1000 m – 1oC/100m (száraz adiabata szerint) = - 10oC konvekció - párakicsapódás 2000 m – 0,5oC/100m (nedves adiabata szerint) = - 15oC Túloldalon leáramlik a száraz levegő: -2000 m + 1oC/100m = + 5oC („hófaló főn”) LUV OLDAL LEE OLDAL
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + domborzat : • dűzni hatás
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + termikus hatások: • hegy-völgyi szél
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + termikus hatások: • parti szél
A LÉGMOZGÁSOK JELLEMZŐI • A szél + domborzat : • lee oldali rotor • dűzni hatás • Bernoulli hatás • A szél + termikus hatások: • hegy-völgyi szél • parti szél • A földközeli turbulencia okai: • szélnyírás • akadályok • talaj menti hőmérséklet különbségek
A zivatar előre látható! • A zivatar előre jelezhető! • a korai cumulus fejlődés • a nyomás csökkenése • a gradiens értéke (0,9 – 1, vagy nagyobb) • instabilitási indexek (Showalter, „K”) • a „K” index értéke: • K = (t850 – t500) + td850 - (t700 – td700) • „K” nagyobb, mint 28 - zivatarveszély
A zivatar előre látható! • A zivatar előre jelezhető! • a „K” index számolása: • K = (t850 – t500) + td850 - (t700 – td700) • „K” nagyobb, mint 28 - zivatarveszély • t850 – kb. 1200 m 0 m = 20 0C • t700 – kb. 3000 m • t500 – kb. 5000 m gt = 0,8 • K = (10 – (- 20)) + 4 – (-4 – (- 8)) = 30 • gt = 0,6 • K = (13 – (- 10)) + 4 – (2 – (- 8)) = 21
A zivatar előre látható! • A zivatar előre jelezhető! • a „K” index számolása: • K = (t850 – t500) + td850 - (t700 – td700) • „K” nagyobb, mint 28 - zivatarveszély • t850 – kb. 1200 m 0 m = 20 0C • t700 – kb. 3000 m • t500 – kb. 5000 mgt = 0,8 • K = (10 – (- 20)) + 4 – (-4 – (- 8)) = 30 • gt = 0,8, de kisebb a páratartalom: • K = (10 – (- 20)) + 1 – (-4 – (- 11)) = 24
Amiben repülünk… • állapotjelzők • mozgó lég • változó nyomás
… és amik felettünk vannak • a felhők kialakulása, jellemzői