Студопедия — Карты погоды приземные
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Карты погоды приземные






Приземные карты погоды составляются путем нанесения метеорологических данных, содержащихся в метеорологических телеграммах о состоянии погоды у поверхности земли.

На приземные карты наносится большой комплекс метеорологических величин и явлений погоды, поэтому они являются наиболее информативными.

В зависимости от назначения карта погоды составляются для различных территорий: полушарий, части континентов или океанов (приземные карты погоды), нескольких административных районов (кольцевые карты).

TT — температура воздуха; VV — видимость; ww — погода в срок наблюдения; TdTd — температура точки росы; PPP — давление на уровне моря; pp, a — барическая тенденция и её характеристика; W — прошедшая погода; h— высота нижней границы облачности; N — общее количество облаков; Nh — количество облаков нижнего яруса (баллы); CH, CM, CL — форма облаков верхнего, среднего и нижнего ярусов соответственно.
Рис. 47. Схема нанесения метеорологических данных вокруг символов станций

 

Таблица 6. Основные символы на картах погоды: количество облаков (N, Nh) и высота облаков h измеренная визуально.

 

цифра кода N общее количество облачности Nh количество облаков CL или Сh h высота нижней границы облаков измеренная визуально.
    ≤ 50м
    100-200м
  2 - 3 200-300м
    300-600м
    600-1000м
    1000-1500м
  7 - 8 1500-2000м
     
    > 2000
  неба не видно ≤ 50м

 

1.) N – Количество баллов общей облачности. Степень покрытия небосвода облаками, т.е. процент небосвода занятый облаками: от 0 (безоблачно) до 10 (сплошная облачность).

2.) CH – форма облаков верхнего яруса облаков (высота нижней границы облаков > 6км) - Ci - перистые облака.

3.) CM – форма облаков среднего яруса (высота нижней границы облаков от 2 км до 6 км) - As - высокослоистые; - Ac - высококучевые.

4.) CL – форма облаков нижнего яруса (высота нижней границы облаков от 0 до 2 км).

- St -слоистые облака; - Sc - слоисто-кучевые;

- Cu - кучевые; - Cu cong - мощно-кучевые;

- Cb - кучево-дождевые.

5.) hLhL(hL) – высота нижней границы облаков нижнего яруса.

Высота нижней границы облаков определяется двумя способами:

- визуальный

- инструментальный - с помощью приборов

Если – высота нижней границы облаков нижнего яруса представлена двумя цифрами hLhL - то это инструментальный метод измерения.

Высота нижней границы облаков определяется путём умножения цифры кода на 30.

Пример: 03 = 03 х 30 = 90м; 15 = 15 х 30 = 450м.

Если hL – высота нижней границы измеряется визуально и раскодируется в соответствии с таблицей 6.

6.) WW – явления погоды и осадки в срок наблюдения.

• - дождь; - снег; - морось; - дымка (видимость 1-10 км); - туман (видимость < 1, 0 км); - гроза; - пыльная, песчаная буря; - метель; - позёмок; - ливневый дождь; - град .

7.) VV – горизонтальная дальность видимости.

Раскодировка:

- Цифры кода: от 00 до 50 – видимость в километрах с десятыми долями.

Пример: 25 = 2, 5км 03 = 300м 50 = 5км.

- Цифры кода: 51 ÷ 55 не используются

- Цифры кода: 56 ÷ 89 – видимость определяется путем вычитания из цифры кода – 50.

Пример: 56 = 56-50 = 6км

Если горизонтальная дальность видимости VV представлена числами, начинающимися с 9, то это значит, что горизонтальная дальность видимости определялась визуально и раскодируется согласно таблице 7.

 

Таблица 7.- Значения горизонтальной дальности видимости VV определенной визуально.

  < 50м
  50м
  200м
  500м
  1км
  2км
  4км
  10км
  20км
  50км






Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2491. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия