A Föld pályája a Nap körül. A világ országai. A Föld megvilágítása. A sinus és cosinus függvények. A Föld megvilágítása I. A Föld megvilágítása II.

Hasonló dokumentumok
A csillagképek története és látnivalói február 14. Bevezetés: Az alapvető égi mozgások

Sugárzásos hőtranszport

Balatoni albedó(?)mérések

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Az éggömb. Csillagászat

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata II.

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György Október

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


A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita

Erdészeti meteorológiai monitoring a Soproni-hegyvidéken

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1


FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében. dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

Szélsőérték feladatok megoldása

Napenergia, mint megújuló energiaforrás magyarországi lehetőségek

Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Dr.Tóth László

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

Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése

Egyszabadságfokú grejesztett csillapított lengõrendszer vizsgálata

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

Árnyékolásmódok hatása az épített környezetre

A globálsugárzás modellezése digitális domborzatmodell alkalmazásával

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

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

Agrometeorológia. Előadás II.

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

ä ä

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Szferikus csillagászat II. Megoldások

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

KOMPETENCIA MÉRÉS ÉVFOLYAM

Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

Globális változások lokális veszélyek

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Szoláris energia-bevétel számítása összetett városi felszínek esetén

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

Tanítási tervezet. Iskola neve és címe: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium 1093 Budapest Török Pál u. 1.

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

Összefoglalás az épület hőigénye: 29,04 kw a választott előremenő vízhőmérséklet: 35 fok fűtési energiaigény: 10205,0 kwh/év

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

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

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

Út a sikerhez, avagy a bölcsek kövének kere sé se

Dr. Lakotár Katalin. A Föld éghajlatai

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

Kvalitatív fázisanalízis

ÉGHAJLAT. Északi oldal

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés)

Csillagászati földrajzzal. Megoldási útmutatókkal

Benapozás vizsgálat dr. Szalay Zsuzsa és a Naplopó anyagainak felhasználásával

Hangterjedés szabad térben

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Épület termográfia jegyzőkönyv

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

Hidrometeorológiai értékelés Készült augusztus 14.

A Péczely-féle klímaosztályozás módosított alkalmazása az erdészeti gyakorlat számára

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A napenergia felhasználása Vecsési Oktatási Konferencia Nemzetközi Szeminárium

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

A víz helye és szerepe a leíró éghajlat-osztályozási módszerekben*

Átírás:

Föld pályája a ap körül TVSZI TL TVSZ PJEGYELŐSG Márc. 21. világ országai P TLI PFORULÓ ec. 21. YÁRI PFORULÓ Jún. 22. ŐSZ YÁR ŐSZI PJEGYELŐSG Szept. 23. sinus és cosinus függvények III. Föld megvilágítása P S U G R VI. XII. IX. Föld megvilágítása I. Föld megvilágítása II. P S U G R P S U G R JÚIUS 22- ECEMBER 21- MÁRCIUS 21- SZEPTEMBER 23-Á növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 1

ap látszólagos napi mozgása az égbolton, ebrecen, dec. 21. ZEIT ap látszólagos napi mozgása az égbolton, ebrecen, márc. 21. ZEIT h max =42 30 h max =19 látótár síkja látótár síkja IR IR ap látszólagos napi mozgása az égbolton, ebrecen, jún. 22. h max =66 ZEIT látótár síkja ap látszólagos napi mozgása az égbolton 1. Jún. 22. Szept. 23. Márc. 21. m=66 m=42 30 m=42 30 ec. 21. m=19 ZEIT látótár síkja IR IR elelési magasság (α) elelési magasság h max = 90 -φ+ δ ahol: φ = szélességi fok δ = deklináció (fok) (fok) Egyenlítő (0 ) φ. φ α. a p s u g a r a k éli sark (-90 ) növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 2

eklináció (fok) Szoláris állandó hol: δ: apeljlás (szög) td: Január egytől eltelt napok száma S c,d : Szoláris állandó az adott napon (J m -2 s -1 ) S c : Átlagos szoláris állandó (1370 J m -2 s -1 ) t d : január 1-től eltelt nap sorszáma ( ) Extra-terresztrikus sugárzás napmagasság intergrálja (s) : napi extra-terresztikus sugárzás (J m -2 nap -1 ) S c,d : Szoláris állandó (W m -2 ) t h : idő (óra) : Csillagászati nappal hosszúság (óra) β : apmagasság (fok) λ : Szélességi fok (fok) δ : eklináció (apeljlás) (fok) t h : idő (óra) ebrecen, 2000. év sugárzási jellemzői appalhosszúság (óra) hol: : appal hosszúság (óra) sinl: a ap magasság szinuszának szezonális eltolódása (ordináta) sinδsinλ cosl: a apmagasság szinuszának amplitúdója cosδcosλ p: korrekciós együtttó növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 3

Globálsugárzás ebrecen, 2001. február 23. Globálsugárzás ebrecen, 2001. április 23. ves energiamérleg 1. Visszavert 30% P 1 365-1 368 W/m 2 Rövidhullámú sugárzás Légkör, felhőtakaró, óceán, felszín Légkörben 28-29% 70% megfogott Felszín 41-42% Világűr Légkör ves energiamérleg 2. ETR 1365-1368 W/m2 = 30% visszavert + 70% infravörös kisugárzás 70% megfogott = 28-29% légkörben + 41-42% a felszínen felszíni energia melegítésre, párolgásra, lmazállapot változásra, fotoszintézisre, stb. fordítódik. ngström (1924) globálsugárzás becsléseinek módszerei S g,d : beérkező napi globálsugárzás (J m -2 nap -1 ) : napi extra-terresztrikus sugárzás (J m -2 nap -1 ) : Empirikus állandó ( ) B : Empirikus állandó ( ) n : apfényes órák száma (óra) : Csillagászati nappal hosszúság (óra) növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 4

z ngström állandók értékei Hideg és mérsékelt övezet 0.18 0.55 Száraz trópusi övezet 0.25 0.45 edves trópusi övezet 0.29 0.42 = 0.4885-0.0052 LT B = 0.156 + 0.0074 LT tapasztalati állandó ( ) B tapasztalati állandó ( ) LT szélességi fok (fok) B Hargreaves (1985) I. S g,d : beérkező napi globálsugárzás (J m -2 nap -1 ) : napi extra-terresztikus sugárzás (J m -2 nap -1 ) Cloud : Felhőborítottság átlaga (nyolcad) T max : Léghőmérséklet maximuma ( C) T min : Léghőmérséklet minimuma ( C) c a, c b, c c : Tapasztalati regressziós állandók ( ) Hargreaves (1985) II. diffúz sugárzás becslése S g,d : beérkező napi globálsugárzás (J m -2 nap -1 ) : napi extra-terresztikus sugárzás (J m -2 nap -1 ) T max : Léghőmérséklet maximuma ( C) T min : Léghőmérséklet minimuma ( C) c d, c e : Tapasztalati regressziós állandók ( ) S df,d : napi diffúz sugárzás (J m -2 nap -1 ) S g,d : napi globálsugárzás (J m -2 nap -1 ) : napi extra-terresztrikus sugárzás(j m -2 nap -1 ) léghőmérséklet napi menete (2001. 05. 12-14., Látókép, 2m) levegő hőmérséklete növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 5

napi minimum és maximumból számított átlaghőmérséklet és a percenkénti mérések közötti különbség hőidő fogalma Mértékegysége: o Cnap T a : a levegő napi átlagos hőmérséklete T b : bázis hőmérséklet, ami alatt nincs fejlődés Hasznos napi hőmérséklet T e = 0 T T b Hasznos hőmérséklet vetéstől kelésig (kukorica) T e = T a - T b T b < T T max, e T e = T max, e - T b T T max, e ahol: T e = sznos napi hőmérséklet ( C) T a = a levegő napi átlag hőmérséklete ( C) T b = bázis hőmérséklet, ahol a fejlődés nulla. ( C) T max, e = maximális hőmérséklet, amely felett a fenológiai aktivitás nem nő tovább ( C) növényi növekedésre és fejlődésre tó tényezők 6