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Atsc113セーリング、フライング、スノースポーツの天気

学習目標6e:orographic liftとleeshadowingを特定し、説明します。

Orographic uplift

このコースの飛行セクションでは、fogと雲について学びました。 水平に移動(移動)する空気は、山や山脈などのabarrierに達すると、それを上下に移動しなければなりません。 山の研究はorographyと呼ばれ、山の上や上に空輸するときはorographicupliftと呼ばれます(図)。 年6月1日)。 空気が上昇するにつれて断熱的に冷却され、上昇するキロメートルごとに10℃近く冷却されます。

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図。 6e.1-海洋を離れて移流する湿った空気とのorographic隆起そしてleeshadowingのプロセス。 (クレジット:NOAA)。

上昇する空気が湿っている場合—例えば南西BCでは、空気が露点に冷却されるにつれて、それは凝縮し、雲が形成される(図。 6e.2-6e.4)、頻繁に沈殿物も。 Liftingandの冷却が更に続くと同時に、雲のしぶきは雨として雲から落ちるenoughthat大きく育ちます。 それが十分に寒いとき、氷結晶は雪を形成するように成長する。 一度空気が飽和していると、上昇する空気はより遅い速度で冷却されます。 これはwetadiabatic経過率であり、everykilometreの上昇のための6.5°Cに近いです(10°Cの代りに)。

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図。 6e.2-海から降りてくる湿った空気のOrographicリフトは、モントレー、カリフォルニア州、米国(クレジット:NOAA)の南サンタルチア山脈に沿って雲を生成します。

例として、ヴァンクーヴァーのすぐ北のノースショア山脈は、しばしばorographicupliftによる大雨と降雪を経験します。 これらの山に近づく風は、しばしばそれらに近似的に(直角に)接近するので、山はこの効果に必要なバリアを形成する。 これは、大雪が発生する可能性があるため、凍結レベルが十分に低い場合は、スキーには本当に良いことができます。スキトリップを計画するときは、常に他の気象要因(圧力レベルマップからの学習目標5aと6hforderiving温度を参照)と一緒に凍結レベルを考慮することを忘れな そして、マイナスの側面は、雲と降水量が貧弱な可視性を引き起こす可能性があるということです。 さらに、ノースショア山脈はより低く、したがって暖かい標高であり、雨がかなり定期的に発生することを意味する。残念なことに、これはまた、平均凍結レベルが徐々に上昇し続けるにつれて、特に気候変動に敏感なスキー場があることを意味します。

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図。 6e.3-アラスカ沖のtheAleutians上の雲を形成するOrographicリフト。 海プログラムの教師から、NOAA船オスカー-ダイソン(クレジット:NOAA。p>

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図。 6e.4-amountainの上部にあるOrographic雲。 (クレジット:NASA。

Lee shadowing

ここで、空気が山の風下側に下降するときを考えてみましょう(図を参照)。 年6月1日)。 風上側に上がるにつれて空気中から水分が除去されて降水の形になるため、リー側ではより乾燥している。 空気はもはや飽和していないので、それは垂直に下方に移動し、より速い速度で温度を変化させる(断熱的に、キロメートルあたり-10℃で温暖化する)。

風下側を下降すると、風上側で冷却したよりも速く暖まります(空気が飽和すると、冷却速度が湿った断熱経過速度に遅くなったことを思い出してください)。 最終的な結果は、山の障壁を越えた後、空気が暖かく乾燥していることです。 このプロセスは、airmasstransformationとして知られています。 雨と雲の量のリーの欠如は、leeshadowingまたはrainshadowとして知られています。

山に近づいている空気が乾燥している場合、orographicリフトが降水や雲につながらない可能性があります。 これは、海岸から離れた内陸の場所で起こる可能性があります。

地形リフトと雨影イベントの識別

衛星やレーダー画像、または天気予報モデル出力を見ると、地形リフトとリーシャドウ効果をよく見るこ とができる。 6e.5および6e.6は南西BCおよびワシントン州、米国のための数値天気予報の出力ofprecipitationを示します。 色(青、緑、黄色、等。)降水量の異なる強度を表す—この場合、雪。 スケールはの底に沿っています図。

より高い降雪率は、より高い標高で存在し、より高い標高ではより多くの水分が凝縮して空気から沈殿し、造山運動揚力が最大化される。 山がどこにあるかを見るのを助けるために、図。 図6e.7は、同じ領域をカバーする地形マップを図6e.7として示す。 6e.5および6e.6。

NWPorographicuplift

図。 6e.5-数値天気予測出力の降水量(青、緑、黄色)、この場合は固体降水量または雪。 Orographic隆起のいくつかの地域赤い円で強調表示されます。 この効果は、風が山に対して垂直である場合に最も強くなります。 図の地形マップと比較する。 6月7日———(クレジット:スタル。)

図を見てください。 6月5日にfaとなった。 2014年3月のこの日、予報された風の方向は、空気がバンクーバー島とBC本土の海岸山脈に向かってまっすぐに移動するようなものです。 このairexperiences orographic隆起(赤い円で強調表示されています)と凍結レベルは十分に低く、結果として得られる降水量は山の上の雪の形で落ちる。 具体的には、このマップは、毎日(24時間)の累積降雪量の予測。 地図が黄色/オレンジ色である高度が高い場所では、降雪量は50cm以上です—それは半メートル以上です! ————-

NWPrainshadow

図。 6e.6-数値天気予測出力の沈殿(青、緑、黄色)、この場合は固体沈殿または雪。 Lee shadowingの一部の地域赤い円で強調表示されます。 この効果は、風が山に対して垂直である場合に最も強くなります。 図の地形マップと比較する。 6月7日———(クレジット:スタル。)

今、図を見てください。 6月6日——— これはsametimeの予測と同じです。 しかし、この地図上の赤い円は現在、リー-シャドウイングが発生しているいくつかの地域を強調しており、ワシントン州南部のオリンピック山脈のすぐ後ろ、バンクーバー島とBCmainlandの間のように、降雪がない。 これらの低標高地域では雨として降水が降る可能性がありますが、山脈を越えて南西から北東に移動するにつれて強度が大幅に低下するため、造山運動の効果は依然として顕著です。

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図。 6e.7-inFigsと同じ地域の地形マップ。 比較のための6e.5および6e.6。 (クレジット:Google。最後に、私たちが見た降雪マップは、numericalweather予測(NWP)モデルによって予測される天気予報であることに注意してください。 降雪量予測の正確さに応じて、実際の生活は予測マップに示されているよりも多かれ少なかれ可能性があります。 Numericalweather予測モデルは多くの近似を行うため、outputisも近似し、誤差が含まれていることに注意してください。 これらのエラーは、あなたが将来に遠く行くように悪化します。 それにもかかわらず、これらのモデルはまだ天気予報で最も有用なツールです。キーワード:orographic隆起、断熱的に、露点、エアマス変換、リーシャドウイング、雨の影

図クレジット:ハワード:ロージー*ハワード、西:グレッグ*ウェスト、スタル: Roland Stull

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