VÁZLATOK. XXIX. Víz a légkörben a csapadékképződés. lévő vízgőztartalom hány %-a a befogadható összes vízmennyiségnek.



Hasonló dokumentumok
Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

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

ÚTMUTATÓ MET-ÉSZ észlelőknek

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Meteorológiai alapismeretek 2

Dr. Lakotár Katalin. Felhő- és csapadékképződés

Felhők az égen. Dr. Lakotár Katalin

Időjárási ismeretek 9. osztály

Makra László. Környezeti klimatológia II.

WALTER-LIETH LIETH DIAGRAM

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

K n o d n e d n e z n ác á i c ó ó a a lég é k g ö k r ö be b n fel f h el őnek ek va v g a y g k dn d ek ek nevez ez ü z k k a a lég

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Légkör-Harmatpont megfigyelés

FELHŐ-, KÖD- ÉS CSAPADÉKKÉPZŐDÉS

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

Időjárás lexikon. gyerekeknek

SZKA103_32. Felhô, hó, esô. Halmazállapotok

Iskola neve:. Csapat neve: Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny. 3. évfolyam III. forduló február 15.

Oldal. ACO Liputherm Szabadon álló Tartozékok. Hőcserélő. scdcdcdc

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

Földrajzi övezetek. Meleg mérsékelt öv

CSOPORTSZOBA III. 2 BD55793 Fektetőágy tároló. 2 BD Görgős műanyag tároló - 9 fiókos. 2 FA_1532 Fogmosópohár tartó, fogassokkal

FOGALMAK. exoszféra:

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

KLIMATOLÓGIA GYAKORLAT

A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

A feladatokat az iskola honlapján tudjátok megnézni, vissza csak a megoldólapot kell hoznotok, április 25-ig.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

IKU WORLD KOCKA Játékszabály. IKU WORLD Gondolkodásfejlesztő Vállalkozás

Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

gördülékeny árnyékolás -szalagfüggöny-

1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői (11, 13)

higanytartalom kadmium ólom

Koszorúslány katalógus

Beszivárgás számítás Budafok térségében. Készítette: Bódi Anita okl. építőmérnök, levelezős doktorandusz Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Borpiaci információk. IV. évfolyam / 24. szám december hét. Bor piaci jelentés

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Napkollektor. Zöldparázs Kft

KEFÉS PORTÁLMOSÓ KERESKEDELMI JÁRMŰVEKHEZ MOSÓ, NAGY JÁRMŰVEKHEZ

A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

FÖL(D)PÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZI CSAPATVERSENY 2015/ FORDULÓ Téma: Levegő 5 6. évfolyam

Időjárási ismeretek 9. osztály

1. HELYZETÉRTÉKELÉS. Áprilisban Drávaszabolcs térségének kivételével a csapadék mennyisége elmaradt az átlagtól.

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ADATSZOLGÁLTATÁS PONTSZERŐ SZENNYEZİFORRÁSOK / SZENNYEZETT TERÜLETEK ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTELE TÉNYFELTÁRÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA BORÍTÓLAP

Az atmoszféra teteje

Többfelhasználós adatbázis környezetek, tranzakciók, internetes megoldások

Alváz. Billenős / Állat

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ osztály

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám április

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

AKCIÓ Hűtéstechnika. Electrolux MORE SPEED. A hűtőszekrények nem egyformák

IMI INTERNATIONAL KFT

G Szabályfelismerés feladatcsomag

ALES60. Infrasorompó DUPLASUGARAS. Telepítési kézikönyv. ISTRUZIONI ALES60 HUN POLITEC s r.l. 1 of 8

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

2. Ideal Lux Accademy SP8 modern csillárfüggeszték / Ideal Lux / lámpák. Ideal Lux Accademy SP8 modern csillárfüggeszték / Ideal Lux / lámpák

MAGIC PARTY-BOX Szolnok, Abonyi u. 1/E. Telefon: 56/ DEKORÁCIÓS KELLÉKEK BALLAGÁSRA

Fúvókás sugárbefúvó cső DSA-RR

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

FELHŐK (OSZTÁLYOZÁSA, ALAPTÍPUSAI)

2016 VARÁZSTORONY VETÉLKEDŐ II. FORDULÓ A PLANETÁRIUM TESZTKÉRDÉSEI

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Szijártó Éva. Előszó. A tanulás módszere: 1. Megfigyelés 2. Utánozás 3. Gyakorlás 4. Ismétlés

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda

higanytartalom kadmium ólom

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

DÖNTŐ április évfolyam

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ Rövidlátás myopia, Asztigmatizmus cilinderes lencse

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ARE- III.2.H. PÓTLAP [.]

Feltöltéshez járó Extra Net 50 MB jutalom*

Telekommunikáció Mészáros István Kábelmenedzsment

A döntő feladatai. valós számok!

Agrometeorológia. Előadás III.

Átírás:

VÁZLATOK XXIX. Víz a légkörben a csapadékképződés A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. Halmazállapota lehet: cseppfolyós, légnemű, szilárd Mennyiségét: g/m 3 -ben mérjük Abszolút páratartalom: az egységnyi térfogatú levegőben lévő vízpára mennyisége A magasabb hőmérsékletű levegő több, az alacsonyabb hőmérsékletű levegő kevesebb párát képes befogadni. Harmatpont: Telített levegő: az a hőmérséklet, amelyen a levegő telitetté válik. egy adott hőmérsékleten maximális vízgőzmennyiséggel rendelkező levegő. Relatív (viszonylagos) páratartalom: azt mutatja meg, hogy egy adott hőmérsékleten a levegőben lévő vízgőztartalom hány %-a a befogadható összes vízmennyiségnek. HOGYAN VÁLHAT A LEVEGŐ TELITETTÉ? 1. A levegő hőmérséklete harmatpont alá hűl. 2. További nedvességet vesz fel. Túltelített állapot: amikor a levegő hőmérséklete a harmatpont alá hűl. (A levegő lehűlésének üteme emelkedése során: 100m/1 o C; a harmatpont elérése után 100m/0,5 o C) Túltelített levegő + légköri szilárd részecskék (por, korom, sókristályok = kondenzációs mag) felhőképződés FELHŐK felhőelemekből állnak alakjuk, magasságuk szerint csoportosíthatók A) A felhők alakjuk szerint lehetnek: rétegfelhők (stratus) vízszintes kiterjedés nagy; függőleges kiterjedés kicsi csendes esőt, havazást hozhat gomolyfelhők (cumulus) vízszintes kiterjedés kicsi; függőleges kiterjedés nagy csapadékot nem ad, zivatarfelhővé alakulhat Mindkét típus mindhárom magasságban előfordulhat. 1

B) A felhők magasságuk szerint lehetnek: alacsony felhők talajfelszín-2000m magasságig vízcseppekből állnak rétegfelhő (stratus, St) összefüggő, egész eget beborító sötét színű felhő réteges esőfelhő (nimbostratus, Ns) egyszínű, sötét felhő, melegfrontok esetén gyakori réteges gomolyfelhő (startocumulus, Sc) nem összefüggő, gomolyokat alkotó felhő középmagas felhők 2000m-6000m magasságig vegyes halmazállapot (cseppfolyós + jégkristályok) középmagas rétegfelhő (altostratus, As) összefüggő, szürkés,kékes színű felhő, a Nap (Hold) átsüt rajta középmagas gomolyfelhő (altocumulus, Ac) apró gomolyokból álló, nyáron árnyékot adó felhő magas szintű felhők 6000m felett jégkristályokból áll pehelyfelhő (cirrus, Ci) rostos, selyemfényű, a napsugarakat átengedő felhő fátyolfelhő (cirrostratus, Cs) összefüggő, fehér, fátyolszerű felhő, a Nap (Hold) átvilágít rajta bárányfelhő (cirrocumulus, Cc) külön álló gomolyokból álló, fehér színű felhő A felhők magasságát a felhőalap szerint határozzuk meg. C) Függőleges kifejlődésű felhők Alapszintjük: 500 m Tetőszintjük: 10.000 12.000 m Gomolyfelhő (cumulus, Cu) teteje kupolaszerű, alja sötét, teteje fehér színű, nyáron gyakori felhő Zivatarfelhő (cumulonimbus, Cb) leghatalmasabb felhőféleség, teteje üllőalakban szétterül, nagyintenzitású záporokat, zivataros esőt adó nyáron gyakori felhő 2

D) Egyéb felhőtípusok: nimbus = esőfelhő nimbostrátus = hosszantartó esőket okozó: köd = felszín közeli felhő a levegő lehűlése következtében a talaj közelében alakul ki vízcseppekből és jégkristályokból áll a látótávolságot erősen lecsökkenti CSAPADÉK Keletkezhet: a harmatpont alá lehűlt levegőből a domborzati viszonyok miatt felemelkedésre kényszerülő levegőből Felhőelemek mérete kicsiny század, vagy ezred mm átmérőjű a felszálló légáramlat a levegőben tartja fejlődnek (összefagynak) súlyuk nő legyőzik a feláramló levegő erejét lehullanak a felszínre. Csapadékfajták: eső hó havas eső: dara: jégdara: hódara: fagyott eső: ónos eső: dér: 0 o C feletti környezetben a felszínre lehulló csapadékfajta 0 o C alatti környezetben a felszínre lehulló, a télre jellemző szilárd csapadékfajta (a hópehely több 100 apró jégtűből álló hatszög alakú hókristály) hóval vegyes eső (télre jellemző csapadékfajta) téli csapadékfajta; a lehulló hókristályok olyan légrétegen haladnak át, melynek hőmérséklete meghaladja a 0 o C-ot, majd a Föld felszíne felett levő 0 o C alatti légrétegben újból megfagynak. Ilyenkor a megolvadt víz fényes jégréteggé fagy meg. (télre jellemző csapadékfajta) csak jégből álló átlátszó dara (télre jellemző csapadékfajta) a dara belsejében a fehér színű hó is megmaradt ilyenkor átlátszatlan (télre jellemző csapadékfajta) hasonlít a darához, de a 0 o C-ot meghaladó rétegen áthaladó hópehely teljesen elolvad, majd a Föld felszíne felett levő 0 o C alatti légrétegben jéggömbbé fagy (télre jellemző csapadékfajta) 0 o C alatti talajfelszínre eső formájában lehulló csapadék, mely hírtelen megfagy, és így vékony jégréteggel vonja be a felszínt (télre jellemző csapadékfajta) a talajfelszín légrétegének túltelítettsége esetén 0 o C alatti hőmérsékleten szélcsendes időben kialakult csapadékfajta (télre jellemző csapadékfajta) 3

zúzmara: harmat: jégeső: a talajfelszín légrétegének túltelítettsége esetén 0 o C alatti hőmérsékleten széles időben kialakult csapadékfajta (télre jellemző csapadékfajta) a talajfelszín légrétegének túltelítettsége esetén 0 o C feletti hőmérsékleten kialakult csapadékfajta (nyári csapadékfajta) a magasban fagyott állapotban lévő vízcseppek a gyors feláramlás miatt hatalmasra nőve, jég formájában érik el a felszínt (nyári csapadékfajta) A csapadék eloszlása, mennyisége Tenger feletti csapadékképződés (a nagyarányú párolgásnak köszönhetően) gyakoribb és egyenletesebb, mint a szárazföl felett. A szárazföldek esetében a tengerparttól távolodva csökken a csapadékmennyiség. A csapadékot csapadékmérő edényekben gyűjtik össze mennyiségét mm-ben mérik = megmutatja milyen magas vízoszlop borítaná a felszínt, ha nem lenne lefolyás, beszivárgás, párolgás. Csapadéktérkép: Izohiéta: a csapadékmennyiséget ábrázoló térkép az azonos csapadékmennyiségű helyeket összekötő görbe A csapadék jelentősége A csapadék mennyisége és időbeli eloszlása fontos tényezők. túl sok csapadék talajvízszint emelkedés árvizek káros a települések és a közlekedés számára egyaránt túl kevés csapadék aszály terméskimaradás éhínség nagy intenzitású csapadék talajpusztulás (talajerózió) 4

Légköri jelenségek villámlás két különböző elektromos töltésű felhő között létrejövő 2-3 km hosszú elektromos szikra (kisülés) mennydörgés a villámlást kísérő hangjelenség (A villámlás mindig megelőzi a mennydörgést, mert a fény terjedési sebessége nagyobb, mint a hangé. A fény terjedési sebessége légüres térben: 792 458 km/s = fénysebesség; a hang terjedési sebessége 15 0 C-os száraz levegőben 340 m/s) délibáb az erős felmelegedés következtében a felszín közelében a levegő ritkábbá válik, felette pedig sűrűbb légréteg helyezkedik el, akkor a különböző sűrűségű légrétegek határán fény megtörik. Ilyenkor a látóhatár víztükörként csillog, melyben a táj képei fordított állásban jelennek meg. A sűrűségkiegyenlítődést követően a jelenség megszűnik. szivárvány nyári záporok után az égbolt Nappal ellentétes oldalán figyelhető meg, mikor a fénysugár a vízcseppeken megtörik, színeire bomlik és visszaverődik. Koncentrikus körei a színkép színeiből tevődik össze. 5