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: 2498. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия