AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS

Hasonló dokumentumok
AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

AZ ENSO JELENSÉGKÖR EL NINO SOUTHERN OSCILLATION (DÉLI-OSZCILLÁCIÓ) Bartholy Judit TAPASZTALATI TÉNYEK, T

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A monszun szél és éghajlat

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Felhőképződés dinamikai háttere

MÉRSÉKELTÖVI ÉS TRÓPUSI CIKLONOK KELETKEZÉSE

MÉRSÉKELTÖVI CIKLONOK, TRÓPUSI CIKLONOK (HURRIKÁNOK) Breuer Hajni

Tantárgy neve. Éghajlattan I-II.

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai

Sugárzási törvények: 1. Planck tv.: E = f (λ -5,T) 2. Wien tv.: λ max = 2897 / T (eltolódási tv.) 3. Stefan-Boltzmann tv.: E=σ*T 4

LÉGKÖR. Dr. Kerese Tibor. A légkör


Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Általános klimatológia gyakorlat

Időjárási ismeretek 9. osztály

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges id szak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

Forgó mozgást végző légköri képződmények. Dr. Lakotár Katalin

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

AZ EURÓPAI ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYAI*

LESZÁLLÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK. Trimm, ívelőlap, féklap, csúsztatás, leszállás, szél, szélnyírás.

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Éghajlat, klíma az éghajlati rendszer által véges időszak alatt felvett állapotainak statisztikai sokasága légkör besugárzás

1. csoport. Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet ( C) Havi csapadékmennyiség (mm)

Korszerű mérés és értékelés. Farkasné Ökrös Marianna

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

Általános földi vízkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Magyar név Jel Angol név jel Észak É = North N Kelet K = East E Dél D = South S Nyugat Ny = West W

BUGÁT PÁL XXVII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő Földrajz


A légkör mint erőforrás és kockázat

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

fia) A trópusi monszunok területén: légáramlás irányára hegyvonulatok Madagaszkár ( mm) Hawaii ( mm) Mont Waialeale 12.

A FUTÓÁRAMLÁS (JET-STREAM) SZINOPTIKUS KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. Zsilinszki Anna, Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita

: Éghajlattan I., FDB1301, KVB hét: I. dolgozat

EURÓPA TERMÉSZETFÖLDRAJZA

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

óra C

Zivatarok megfigyelése műholdadatok segítségével

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

A hétvégi vihar ismertetése

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

A felhőzet megfigyelése

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: október 20, december 8 Javítási lehetőség: január Ajánlott irodalom:

Éghajlat Napfénytartam Szél

Időjárási ismeretek 9. osztály

Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

Áramlások fizikája

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

GEOFIZIKA / 12. METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK

Az éghajlati övezetesség

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

AZ ÉGHAJLAT DINAMIKÁJÁNAK NÉHÁNY NYITOTT KÉRDÉSÉRŐL. Götz Gusztáv

Nagy csapadékkal kísért, konvektív rendszerek és időszakok

Dr.Tóth László

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

ÉGHAJLAT. Északi oldal

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

LÉGKÖRTAN 1 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FÖLDRAJZTANÁR (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

Időjárási ismeretek 9. osztály

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások

Dr. Lakotár Katalin. A légköri elektromosság

Az Időjárás. (szerkesztette:janek Gergő) Köszönetet mondok az adatokért a: Tartalomjegyzék:

Átírás:

AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS

Általános légkörzés: Az egész Földre kiterjedő légköri áramlási rendszerek együttese (WMO definíció). A légkör és az óceánok mozgásának fenntartásához szükséges energiát a Nap elektromágneses sugárzása biztosítja.

Sugárzási energia Egyenlítőtől pólusokig csökken Északi féltekén 5 nappal hosszabb a nyár (III.21.- IX.23.) Déli féltekén nyáron nagyobb a besugárzás - napközel

Energia szállítás Mozgás és sugárzás hosszútávon egyensúlyban van, tehát egységnyi idő alatt ugyanannyi energiának kell kinetikus (mozgási) energiává alakulnia, mint amennyi a mozgások során hőenergiává disszipálódik. Az éghajlat viszonylagos állandóságából következik, hogy a Föld-légkör rendszer átlagosan ugyanakkora energiát sugároz ki a világűr felé, mint amennyi a felszínére érkezik.

Légköri energia szállítás 1. Egyenletes nyomás eloszlás 2. Napsugárzás hatására felszín és légkör felmelegszik A magasabb hőmérsékletű légtömegnek nagyobb a térfogata => magasabb nyomás 3. Nyomás kiegyenlítődés nyomási gradiens erő 4. Cirkuláció energia átvitel / csere

Az általános légkörzés globális mérlegfeltételei/1. 1. Hőháztartás: a felszínen egyenetlen a sugárzás eloszlása A légkörzésnek tehát képesnek kell lennie a kiegyenlítéshez szükséges hőforgalom lebonyolítására. 2. Impulzusmomentum mérleg: ha a légkör folyamatosan impulzus momentumot adna a felszínnek, akkora az a Föld forgásának lassulásához vezetne. Mivel nem ez a tapasztalat, kell hogy legyenek olyan területek, ahol a felszín ad impulzusmomentumot a légkörnek. A Föld-légkör rendszer teljes impulzusmomentuma állandó.

Az általános légkörzés globális mérlegfeltételei/1. 2. Impulzusmomentum mérleg: Mivel a zonális szélzónák hosszú időn át fennmaradnak, szükségszerű, hogy az impulzusmomentumnak egy eredő pólusirányú átvitele alakuljon ki a légkörben. A Keleties szélövekben: a légkör impulzusmomentumot nyer. A Nyugatias szélövben: a légkör impulzusmomentumot ad le.

Az általános légkörzés globális mérlegfeltételei/2. 3. A légtömeg eloszlásának egyensúlya: Az általános légkörzés rendszerén belül nem alakulhat ki sem tartós összeáramlás (konvergencia), sem tartós szétáramlás (divergencia).

LÉGTÖMEGELOSZLÁSI MÉRLEG

Az általános légkörzés globális mérlegfeltételei/3. 4. A légköri vízforgalom mérlege: hosszabb idő átlagában a csapadék és párolgás földrajzi eloszlásának is változatlannak kell maradnia.

A LÉGKÖRI MOZGÁSRENDSZEREK TÉR- ÉS IDŐSKÁLÁJA

Légköri mozgásrendszerek tér- és időskálái A légköri mozgásrendszerek nagyságrendje térben és időben igen változatos. Geometriájuk szoros kapcsolatban áll a mozgásokat létrehozó erők egymáshoz viszonyított nagyságrendjével. A mozgások kialakulását elsősorban az okozza, hogy a Napból érkező sugárzási energia a légkör kinetikus energiájává alakul.

Légköri mozgásrendszerek tér- és időskálái

Mozgás rendszerek: belsőleg szervezett, önálló, tartósan vagy csak időszakosan fennmaradó légköri képződmények. Tranziens mozgásrendszerek: egyedi mozgásrendszerek, amelyek átmenetiek, és helyüket vagy szerkezetüket mindenféle előre meghatározott időrend nélkül változtatják, Pl.: Rossby-hullámok, ciklonok, viharok, széllökések Kvázipermanens mozgásrendszerek: maradandóan jelen vannak a légkörben, vagy keletkezesük, fejlődésük és megszűnésük szabályos évszakos rend szerint ismétlődik. Pl.: a trópusi összeáramlási vonalhoz ill. a fő frontálzónákhoz kapcsolódó mozgásrendszerek.

Légköri mozgásrendszerek jellemző méretei és ciklusai Globális skála: A horizontális méret >> vertikális méret horizontális áramlás. A légkör legrendezettebb mozgásai, hosszú távú hullámmozgások. Szinoptikus skála: A globális mozgások perturbációjaként jönnek létre. Általában vízszintesen erőegyensúly (mérs. övi ciklonok, anticiklonok), szimmetria 5-14 napos periódusidő

Légköri mozgásrendszerek jellemző méretei és ciklusai Mezo skála: 3D szerkezet, vertikális sebességek és gyorsulások is fellépnek, gyors változás. A hőmérsékleti mező függőleges instabilitása miatt jönnek létre, amit a szinoptikus skálájú mozgások okoznak. Pl. Konvektív mozgásrendszerek Mikro skála: Rövid idő, változatos geometria

Légköri mozgásrendszerek jellemző méretei és ciklusai Skála jel a mozgás típusa horizontális méret jellemző ciklus ultra U kvázipermanens mozgásrendszerek 10.000 km év, évszak, hónap makro A Rossby-hullámok mérs.övi ciklonok 10.000 km 1.000 km 1 hét 100 óra mezo B C trópusi és szubtrópusi ciklonok frontok, viharvonalak 100-1000 km 10 100 óra 10-100 km 10 óra konvektív D szupercellák, tornádók 10 100km 0,1 2 km ~ 10 óra 10 60 perc mikro széllökések, porviharok 10 100 m 1 10 m 10 perc 1 perc molekuláris molekulák szabad úthossza 1 mm

Az általános légkörzési modell

Jet streamek (futó áramlások) A felső troposzféra gyors légáramlatai, törésekkel. (tengelymenti sebessége > 30 m/s). A poláris jet és a szubtrópusi jet a troposzféra tetején, a tropopauzánál helyezkedik el, közvetlenül a cirkulációs cellák határán. Átlagos sebesség nyáron: 18 m/s, télen: 34 m/s

Jet stream

TAPASZTALATI TÉNYEK AZ ÁLTALÁNOS CIRKULÁCIÓRÓL (MÉRÉSEK EREDMÉNYEI)

TAPASZTALATI TÉNYEK - MÉRÉSI REDMÉNYEK A troposzféra és a magasabb légrétegek uralkodó szelei: Adatok: rádiószondákkal és meteorológiai rakétákkal az alsó 100-200 km-ről (T, q, V) Szabadlégköri megfigyelések szerint: A szél: Zonális (K-Ny) Meridionális (É-D) Vertikális Komponenseinek nagysága 10 m/s 1 m/s 1 mm/s Általános cirkuláció: ~ keleties/nyugatias szélövek földgömbi eloszlása, ezek évszakos változásai

TAPASZTALATI TÉNYEK - MÉRÉSI REDMÉNYEK Nyár Tél Az eredő szél zonális összetevői (m/s) Keleties áramlás Nyugatias áramlás

TAPASZTALATI TÉNYEK - MÉRÉSI REDMÉNYEK A)Troposzférában: 3 jellegzetes szélöv: Trópusi övben Keleties szelek uralkodó jellege /A keleties szél függ a földrajzi szélességtől - Egyenlítőnél 12 km-ig K-ies - 20 -os j-nél 5-6 km-ig K-ies - 25-30 -os j-nél 1-2 km-ig K-ies/ Mérsékelt övben Nyugatias szelek Nyáron egészen a sarkokig Ny-ias Télen a pólusok területén ismét K-ies szelek (1-2 km) A magasban a Ny-ias áramlás kiterjed É-D irányokba. Poláris területeken Keleties szelek Az északi féltekén csak télen, a déli féltekén egész évben. A felső rétegekben az egész Földön uralkodóvá válik a Nyugatias szélirány

TAPASZTALATI TÉNYEK - MÉRÉSI REDMÉNYEK Tropopauza: kb. 8-12 km magasságban (j = 30-40 -on) Futóáramlások (jet stream): az egész Földet körülfolyja, helyzete évszakonként változik: - Nyár: j = 40-42 - Tél: j = 30-34 B) Sztratoszféra: Szélirányok évszakos átváltódása: - Nyári félgömbön Keleties szelek - Téli félgömbön Nyugatias szelek

12 km-re feljuttatott ballon által megtett út 33 nap alatt (a felső légrétegekben NY-ias áramlás)

AZ ITCZ (TRÓPUSI ÖSSZEÁRAMLÁSI VONAL) /A legalacsonyabb nyomású pontokat összekötő vonal/

Konvergencia, avagy összeáramlás A trópusi összeáramlási zónán belül (ITCZ), ahol az északi és a déli féltekéről származó levegő összeáramlik.

Az ITCZ és a Hadley-cella évszakos mozgása Ez irányítja a trópusi csapadékrendszereket.

A felszíni konvergencia az ITCZ mentén a trópusokon és a polárfrontnál: a levegő felemelkedik, a légnyomás lecsökken.

A felszíni divergencia ~ 30 mentén és a sarkoknál: a magasban lévő konvergencia miatt a levegő a felszínen itt süllyed, a légnyomás emelkedik.

A süllyedő levegő hatására létrejövő felhőtlen és alacsony csapadékú területek

Január Globális általános légkörzés - megfigyelések

Július Globális általános légkörzés - megfigyelések

Megfigyelések alapján: Az ITCZ és a főbb szélövek januárban Délre, júliusban Észak felé mozognak. Óceán: A szubtrópusi magas nyomású területek nyáron erősebbek [ Pacifikus, Bermuda] A közepes szélességek alacsony nyomású területei télen erősebbek [Aleuti, Izlandi] Szárazföld A szubtrópusi alacsony nyomású területek nyáron [ Sonora, Pakisztán] A közepes szélességek magas nyomású területei télen [Szibériai]

A sarkok közelében, a poláris cellán belül nagyon hideg keleties szelek fújnak a felszínen (cirkumpoláris szelek). A front túlsó oldalán, az alacsonyabb szélességeken melegebb nyugatias szeleket találunk. A Polár Front két oldala között nagy a hőmérséklet különbség (hőmérsékleti gradiens). Poláris cirkuláció

AZ ÓCEÁNOK CIRKULÁCIÓJA

Az Egyenlítő és a Pólus közötti összes energiacserének 40 %-át képviselik. Átlaghőmérséklete 5,7 C, Troposzféráé -17 C NAGY HŐENERGIA VAN ELRAKTÁROZVA! Cirkulációját meghatározza: - a sugárzás egyenlőtlen eloszlása (+ Coriolis-erő) - a légkör cirkulációja - a kontinensek elhelyezkedése - a sókoncentrációk különbségei (sűrűségkülönbséget eredményez) - az albedója Átlagos sókoncentráció a felszínen: 34,84 Ez a térítőknél max. a csapadék és a párolgás arányának köszönhetően. Egy átlagos tengerfelszíni áramlás 19 m/s, vízhozamuk: 10 8-10 9 m 3 /s

Szél által hajtott felszíni áramlatok Februárban és Márciusban

Globális szélrendszerek és óceánfelszíni áramlások Az óceáni áramlatok tükrözik a globális szélmintát, Nagyon lassúak a jóval nagyobb súrlódás miatt. Néhány fontosabb áramlás: 1. Golf Áramlás 2. É. atlanti 3. Labrador 16. Kaliforniai 17. Humbolt 22. Nyugati Szél

A Golf áramlás és az Észak-atlanti áramlás A Golf áramlás által észak-nyugatra, Európa felé szállított meleg vizek felmelegítik a felettük lévő légtömegeket. E melegedés következtében Európa egy sokkal enyhébb klímát élvezhet, mint ezen a földrajzi szélességen különben lenne.

Köszönöm a figyelmet!