Súrlódási réteg. p 3 p 2. p 1. a b c. d e f. az áramlás iránya. izobár vonalak/izobárok. ciklonális görbület anticiklonális görbület

Hasonló dokumentumok
Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

Matematika a fizikában

1. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) 1. Alapfogalmak:

Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Kinematika február 12.

Egy másik alapfeladat fűrészelt, illetve faragott gerendákra. 1. ábra

x = 1 egyenletnek megoldása. Komplex számok Komplex számok bevezetése

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

Solow modell levezetések

Atommagok mágneses momentumának mérése

Dr. habil. SZABOLCSI RÓBERT 1

Áramlástechnikai gépek

Felületi jelenségek + N F N. F g

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

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

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával

PMKGNB 230 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

Az összetett hajlítás képleteiről

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

A hullámsebesség számítása különféle esetekben. Hullám, fázissebesség, csoportsebesség. Egy H 0 amplitúdójú, haladó hullám leírható a

Felszín légkör kölcsönhatások

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Radioaktív bomlások. = 3/5, ebből t=t 1/2 ln(3/5)=...

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ




Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Növényi produkció mérése mikrometeorológiai módszerekkel. Ökotoxikológus MSc, április 21.

O k t a t á si Hivatal

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

A nedves levegő és állapotváltozásai

EGY KIS KLASSZIKUS DIFFERENCIÁLGEOMETRIA, A GAUSSBONNET-TÉTEL BIZONYÍTÁSA. 1. Bevezetés

Cölöpcsoport függőleges teherbírásának és süllyedésének számítása

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1

FELSİGEODÉZIA. Dr. Bácsatyai László. Sopron - Székesfehérvár

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

AZ ELSÔ SZÁMJEGYEK BENFORD-TÖRVÉNYE ÉS A RADIOAKTÍV IZOTÓPOK FELEZÉSI IDEJE

1.9. FOLYADÉK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN EGYSZERŰ SZTATIKUS ELJÁRÁSSAL, PÁROLGÁSHŐ SZÁMÍTÁSA

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

DINAMIKA. Newtonnak a törvényei csak inerciarenszerben érvényesek.

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

HOSSZTARTÓ TERVEZÉSE HEGESZTETT GERINCLEMEZES TARTÓBÓL

Adatok: fénysebesség, Föld sugara, Nap-Föld távolság, Föld-Hold távolság, a Föld és a Hold keringési és forgási ideje.

Szabadvezetéki vezetőanyagok

22. ÖSSZETETT SZŰRŐKÖRÖK VIZSGÁLATA

VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Összetett hálózat számítása_1

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport

A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész

A pályázat címe: Új elméleti és numerikus módszerek tartószerkezetek topológiaoptimálására

A táblázatkezelő mérnöki alkalmazásai. Számítógépek alkalmazása előadás nov. 24.

HÁZI FELADAT megoldási segédlet PONTSZERŐ TEST MOZGÁSA FORGÓ TÁRCSA HORNYÁBAN 2. Anyagi pont dinamikája neminerciarendszerben

Ideális gáz és reális gázok

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése

4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.)

Fizika A2E, 5. feladatsor

HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS

Indoklás: Hamis a D, mert csak az a rezgőmozgás egyúttal harmonikus rezgőmozgás is, amelyik kitérése az idő függvényében szinuszfüggvénnyel írható le.


Termodinamika: az előző részek tartalmából

MARK INFRA / INFRA MONO

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Mesterséges Intelligencia 1

HÁZI FELADAT megoldási segédlet Relatív kinematika. Két autó. 2. rész

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Máté: Számítógépes grafika alapjai

Egy általánosabb súrlódásos alapfeladat

Regionális idıjárási helyzetek és légszennyezettség 4.

A forgalomba belépő gépjárművek többlet károsanyag kibocsátásának számítása a nemzetközi határértékek figyelembe vételével

1 Csıhálózatok hıveszteségének számítása

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

32. MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY második fordulójának megoldása március 19. Gimnázium 9. évfolyam

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

25. FOLYADÉK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN EGYSZERŰ SZTATIKUS ELJÁRÁSSAL, PÁROLGÁSHŐ SZÁMÍTÁSA

Primitív függvény, határozatlan integrál

Folyadékok és gázok mechanikája

FELSZÍN-LÉGKÖR KÖLCSÖNHATÁSOK. Növényökológia II., december 4.

Tevékenység: Olvassa el a jegyzet oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 11. fejezetében lévı kidolgozott feladatot!

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

Műveletek komplex számokkal

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Átírás:

009..07. A LEVEŐ VÍZSZINTES ÁRAMLÁSA A lékörben a intení meridionális eneriaátitel: 90%-ban a troosféra cirkulációs folyamatai. A lékörben létrejöő cirkulációs moások ísintes ay füőlees tenelyűek. A cirkulációban résteő leeőrésecske sebesséektora bármilyen időontban felbontható ey füőlees és ey ísintes komonensre. A ísintes komonens: sél. A sél is ektormennyisé, irányáal és naysááal (a sélsebesséel) határohatjuk me. A sélektor irányát a meteorolóiában aal a étájjal jelöljük, amerről a ektor a mefiyelőhely felé irányul. A sél sebesséének mértékeyséei edi leyakrabban a m/s, ill. km/h. A cirkulációs áramlás, íy a sél létrejöttének oka a földfelsín eyenlőtlen felmeleedéséből adódó eyenlőtlen lényomáseloslás. Mehatároóak a ún. lényomási ay bárikus meő alaető tulajdonsáai. Bárikus meő: a lényomás térbeli eloslásának rendsere. A barometrikus maassáformula serint a lékör minden eyes ontjáho hoárendelhető ey sámérték, amely a ottani lényomást jelenti. Kéeljük el, hoy a lékörben alamilyen módon mekülönbötetjük mindaokat a ontokat amelyekben a lényomás értéke l. 850 mbar. Eek a ontok (kéeletben) bitos, hoy ey össefüő felületet alkotnak, miel a földfelsín minden eyes ontja felett alamilyen maassában bitosan előfordul e a lényomás. Ennek a felületnek tehát minden eyes ontjában uyanannyi a lényomás értéke. A lékörben (a térben) a eyforma lényomású ontokra fektetett felületet lényomási ay iobárfelületnek neeük. iobárfelületek A földfelsínnel árhuamos sík iobár onalak/iobárok földfelsín a b c ciklonális örbület anticiklonális örbület Sabad lékör Súrlódási réte A radiens sélmodell Ahho, hoy alamely leeőrésecske nyualmi helyetéből kimoduljon, moásba jöjjön, alamilyen erőhatásra an süksé. A ísintes moásokat kiáltó erő a lékörben a nyomáskülönbséekből sármaik. At a erőt, ami a horiontális moásokat létrehoa és alaetően mehatároa lényomási ay bárikus radiens erőnek (röiden radiens erőnek) neeük. d e f a áramlás iránya

009..07. A lényomási (bárikus) radiens (b): b n Maas nyomás n A iobár érintője b Alacsony nyomás + 0 A bárikus radiens erő: n A Coriolis-erő ( c ) keletkeése O S N forásirány A horiontsík =7.9. 0-5 /s W c S a. b. A c = sin N E A eostrófikus sél foalma, modellje. 0 c c... c A eostrófikus sél tehát a sabad lékörben a radiens erő és a Coriolis erő eyensúlyánál jön létre a ísintes síkban. c Eredő erő c = - sin = d ρ dn d = ρωsin φ dn A súrlódás hatása a sélre A alsóbb réteekben, a ún. súrlódási réteben áramló leeőrésecskékre súrlódási erő hat, ami a földfelsín eyenetlenséeiből adódik. Eért fölfelé halada e a erő csökken, és a sabad lékörben köel nulláá álik. A súrlódási erő a lérésecske sebesséének irányáal ellentétesen hat (fékei at), naysáa edi arányos a résecske sebesséének naysááal: = -k s A k-t t súrlódási eyütthatónak neeük. Értéke a felsín érdesséétől fü, sáraföldek felett általában háromsor akkora, mint a tenerek felsíne fölött. A súrlódási erő felléte csökkenti a sélsebesséet, íy a Corioris-erő ísintes össeteőjének naysáát is. Ebből köetkeik, hoy súrlódásos áramlásnál nem alakulhat ki a eostrófikus selet mehatároó c = - eyensúly. Ehelyett - miel a mefiyelések serint a sél köelítőle ekkor is eyenes onalú eyenletes moás - a három erő eyensúlyának kell fennállni, aa:

009..07. c Eredő erő + c + s = 0 s s k t α = = ωsin φ c A lényomási meő térkées ábráolása A lényomás térbeli eloslásának ismerete tehát alaető a meteorolóiában, miel e határoa me a bárikus radienst, een kerestül köete a sél irányát és sebesséét, éső soron tehát a létömeek áthelyeődését, ami a időjárás meáltoásának lemarkánsabb kiáltója. A bárikus meőt kétféle módon ábráolhatjuk: adott maassái sintre onatkoó lényomás eloslását meadó iobártérkéel, adott nyomásfelület absolút ay relatí maassáát feltüntető ún. nyomástooráfiai térkéekkel. A iobártérkéeken ey nayobb terület fölött alamilyen =konstans maassái sintben a iobárokat tüntetik fel. Leyakrabban a =0 maasára, ayis a tenersintre onatkoó iobártérkéeket sokták elkésíteni. =5 mb Maas (M) és alacsony (A) nyomású területek. A eostrófikus sél sebessée: 5.8 = sin φ n A nyomástooráfiai térkéek eyik fajtája a absolút tooráfiai térké. E alamely =konstans iobárfelületnek a tenersinttől mért maassáát ábráolja. A földfelsín különböő ontjaiban tehát "memérik" a kiálastott iobárfelület maassáát, eeket a értékeket ráeetik a felsínt ábráoló térkéűrlara. Eután a eyforma értékű helyeket folytonos onallal össekötik. Eeket a onalakat iohisáknak neeük, mert - éen úy, mint a domborati térké sintonalai - aokat a helyeket kötik össe, amelyek fölött a iobárfelület uyanolyan maasan an. Általában a 850, 700, 500, 00, 00, 00, 50 és 5 mbar-os nyomásfelületek tenersint feletti maassáát bemutató absolút tooráfiai térkéeket sokták előállítani. Jelölésük: AT850, AT700, stb. A iohisákat 40 méterenként serkestik me, értéküket edi dekaméterekben (tí méterekben) tüntetik fel, aa l. 00 =000 m.

009..07. A absolút tooráfia értelmeése A 700 mbar-os iobárfelület absolút tooráfiai térkée, AT 700. Maas és alacsony nyomású területek Iohisa radiens A eostrófikus sél sebessée: 689 = sin φδn A nyomástooráfiai térkéek másik fajtája a ún. relatí tooráfiai térké. Két meadott iobárfelület füőlees menti táolsáának értékeit mutatja. Leyen a. iobárfelület, a. iobárfelület nyomású, akkor RT / a eek táolsáát ábráoló térké jelölése. A yakorlati meteorolóiában letöbbet hasnált relatí tooráfiák a RT 500/000 (a troosféra alsó fele), RT 00/500 (a troosféra felső fele), illete a RT 700/000 (a troosféra alsó harmada). A iohisák táolsáa itt is 40 m és értéküket most is dekaméterekben tüntetik fel. A relatí tooráfia értelmeése: A 500 és a 000 mbar-os iobárfelületek relatí tooráfiai térkée, RT 500/000. Hőmérsékleti adekció mehatároása AT és RT térkéek eyesítéséel: = 67,45 (lo - lo )T mirt iikai tartalmuk: hőmérsékleti térkéek! 4

009..07. Sélrofil, séleneria a bárikus radiens iránya A Ekman-sirális a iobárok iránya Emírikus sélrofil törények A Sutton-féle loaritmikus össefüés: h = l(+ 60h) / l6 A Hellman-féle yökkiteös össefüés: = 5 h Mindkét össefüésben a h a h, edi a m maasan mért sélsebessé. A meteorolóiai yakorlatban abban a esetben, ha a sélsebessémérőt a előírt 0 m-nél maasabbra ay alacsonyabbra (h méterre) serelték, akkor a h = 0 (0. + 0.656l(h + 4.75)) össefüés alaján éik el a maassái korrekciót, aa h -ból a 0 mehatároását. h A sélsebessé maassától aló füése: Et esi fiyelembe a általánosított Hellman-féle yökkiteős formula: h h ahol a a felsín érdesséének, taoltsáának füénye: síksá, ífelsín: 0,4 érdes, dombos felsín: 0, 0 kisebb teleülés: 0,8 nayáros, erősen sabdalt felsín: 0,4 A sélsebessé tehát adott maassában a felsín érdesséétől fü! 5