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American Meteorological Society
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The American Meteorological Society promotes the development and dissemination of information and education on the atmospheric and related oceanic and hydrologic sciences and the advancement of their professional applications. Founded in 1919, AMS has a membership of more than 14,000 professionals, ...
すべての原子を構成する個々 の元素の粒子。大気科学で最もよく見られるものがプロトン、中性子および電子です。ニュートリノなど、他のより少なく共通の粒子は太陽風の成分として、雰囲気も貫通可能性があります。
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物理量に適用される、特に熱力学変数、当りのたいてい意味単位質量。たとえば、特定のボリュームがボリュームの質量で割った値、エンタルピーあるエンタルピーの固まりで分けられます。特定の量を気象学で共通であり、それ故に固有がよくそれが理解されている修飾子として省略されます。
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地球の表面上のポイント海; の影響に応じてすべての点でレベルcontinentality の向かい。Oceanicity は通常気候とその影響を指します。この特徴の 1 つのメジャーは気団のコンチネンタル タイプに海上の周波数の比率です。
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Approximate theory for electromagnetic scattering by small particles named for Lord Rayleigh (John William Strutt, 1842–1919), who in 1871 showed that the blue color of the clear sky is explained by the scattering of light by molecules in the atmosphere. The Rayleigh approximation to the more complex Mie theory requires that the particles be very small in comparison to the wavelength of the radiation. The range of applicability of the Rayleigh theory depends on the refractive index of the particles. For water drops the criterion is usually stated as ''D'' < λ/10, where ''D'' is the drop diameter and λ is the wavelength of the incident radiation. Characteristics of Rayleigh scattering are that the scattering cross section of a sphere of diameter ''D'' is proportional to ''D''<sup>6</sup>/λ<sup>4</sup> and that the phase function is proportional to (1 + cos<sup>2</sup>θ), where θ is the scattering angle. In radar, Rayleigh scattering theory is usually employed to interpret the observations of echoes from precipitation, even though the Rayleigh criterion is not satisfied by raindrops for wavelengths much shorter than 10 cm or by hailstones for even longer wavelengths. Corrections based on Mie theory are sometimes applied to observations at wavelengths shorter than 3 cm. Large raindrops and hailstones can deviate from spherical shape; radar scattering by nonspherical particles has been approximated by the Gans theory for small ellipsoids.
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いずれかに光を (通常日光) 落下水の人口によって形成された大規模な色、円形 (またはほぼ円形) の家族の円弧の雨、雲、霧、またはスプレーによって提供されるような値下がりしました。円弧の明白な中心は通常観察者の頭部の影虹見てわずかに異なる弓一人一人と個人的な現象であります。虹は円の底の部分は通常切られる、地面で、円弧を残して雨によって引き起こされるとき、円を形成することができますがある程度ライトの標高に依存します。用語虹は太陽と雲の antisolar ポイントの周りを見てほぼ円弧、小には適用されません。これらは、コロナと栄光です。また、タームは氷の結晶に照射される光によって形成された大きな円弧に適用です。これらは、ハローです。虹は、(より大きい) 二次虹 (内部の赤)、(主な弓の内側に見られる)、過剰虹や反射弓 (水平線はセンター) 円弧、(外側、内側にブルーの赤), と主虹などの関連するグループと見なされます。ただし、これらの弓の外観は異なります著しく形成雨や霧雨、雲、円弧の半径と色純度ドロップ サイズに依存します。確かに、明るい部分と最も頻繁に見られる弓の主虹は、地平線の上に全体の円弧は見られているかどうかどうか、雨の場所によって異なります。これらは 2 つだけだったときに二つの虹を見て報告する誰かのため珍しくない同じ弓の未接続部分。迫真を犠牲にして購入するシンプルで虹の理論の階層です。光の光線のシリーズとして扱う理論近似位置とプライマリとセカンダリの弓の色を説明するは良い仕事を行うが過剰の弓のために失敗します。色の純度、明るさ、および弧を光の波の性質のようなものの周り supernumeraries の分布の変化自然な弓のような容易に観察可能な特徴を考慮するには、クラウドと雨滴のサイズに依存した形状のドロップ サイズ分布を考慮する必要があります。
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乱流境界層と層流境界層の界面における空気層流乱流層に組み込まれてが、乱流空気のどれもが層流の層に組み込まれています。これにより、層を侵食として厚く得るために乱流層。このようなプロセスにはなぜ乱流境界層の厚さを大きく (ので、自由な雰囲気とキャッピングの逆転からの空気の層流混合層に組み込まれる) (ので空気乱流混合層のどれも空気層流に汚染物質を運ぶことができる) 混合層に閉じ込められている大気汚染物質の理由について説明します。
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速度成分、温度など、システムの任意のパラメーターまたは定常状態値または平均から小さい摂動を想定しないことがあります。
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スペースの各ポイントで 1 つの数値によって説明することができますフィールドを持つ任意の現物数量。スカラー量ベクトル量は、マグニチュードと方向の両方を所有しているに対しベクトル量からスカラー量のみの大きさ、所有しているという事実によって区別されます。したがって、圧力はスカラー量と速度ベクトル量であります。
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非常に安定した高周波ローカルオシレーター ラジオで使用され、受信した混合のレーダー信号を中間周波数信号を生成します。ヘテロダインを参照してください。
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これの大きい部分は太陽 (10 ~ 20 光学指定深さ) をあいまいに十分に密な雲 (シート、レイヤー、またはパッチ) の様々 な。この品種は、属高積雲や高層雲、層積雲、ストラタスで発見されます。(注: 積雲、積乱雲雲は本質的に不透明になります)。高積雲場合 opacus または層積雲 opacus 要素で目立つ不透明度の変化の結果としてではなく、クラウド ベースで真の救済。また、これらの場合、この品種は通常種 stratiformis 変更します。雲の分類を参照してください。
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