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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, ...
大気中のコヒーレント構造の永続的な形式で、平均で約揃う渦風し、大気境界層の深さにまたがる counterrotating ロールを組織しました。縦ロールは中性付近の大気境界層中程度不安定な成層を頻繁に存在です。は、彼らが平均境界流れの混合 convective–dynamic ノーマル モード不安定性の非線形平衡の結果であると考えられています。縦ロール非局所輸送勢い、のみならず境界層を乱流拡散のローカルより効率的にミックス スカラー量を生成します。は擬二次元縦ロールより小さいスケール 3 - 次元乱流渦を線形パターンに整理平均の二次循環を生成します。縦の存在は、大幅にフラックス表面および境界層内の変更をロールバックします。プロファイルはまた縦ロールの上昇流、下降流の地域間が異なるフラックスを します。有利な熱力学的条件クラウド通り (線形境界層雲パターン) フォームのロール間の上昇気流の領域で します。参照してくださいコヒーレント構造、ラングミュア循環、二次元渦水平対流ロールを します。
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乱流やサブグリッド スケールでトレース種の動きを記述する方法です。理論、微量気体のフラックス渦拡散係数 (示さ K) を介して平均量のグラデーションに関する。を参照してくださいまた乱流フラックス。
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乱流やサブグリッド スケールでトレース種の動きを記述する方法です。理論、微量気体のフラックス渦拡散係数 (示さ K) を介して平均量のグラデーションに関する。を参照してくださいまた乱流フラックス。
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水の与えられた質量によって 1 ℃ の温度を高めるために必要な機械的作業量。現代使用法でそれは室温 4186 ジュール kg−1 である水の熱容量です。
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水の与えられた質量によって 1 ℃ の温度を高めるために必要な機械的作業量。現代使用法でそれは室温 4186 ジュール kg−1 である水の熱容量です。
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1. によって流体の小包のすべての時間に時間とともに変化しない座標を割り当てることによって識別される座標システムを します。などの例の座標です 1) における運動; 保存された流体の任意のプロパティの値または 2) より一般的に、いくつかの区画の空間内の位置任意瞬間を選択します。区画の空間内の 2 回目以降の位置は、[関数の時間とラグランジュ座標の従属変数です。いくつかの観測気象学でラグランジュされます; この同じ航空小包の時間で連続観察が必要です。例外は包みをその圧力が節約されることを前提に従ってくださいしようとすると、圧力一定のバルーン観測と粒子拡散の特定の小規模な観察。オイラー座標比較; またラグランジュ方程式を参照してください。2. 一般化座標として同じ。
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1. によって流体の小包のすべての時間に時間とともに変化しない座標を割り当てることによって識別される座標システムを します。などの例の座標です 1) における運動; 保存された流体の任意のプロパティの値または 2) より一般的に、いくつかの区画の空間内の位置任意瞬間を選択します。区画の空間内の 2 回目以降の位置は、[関数の時間とラグランジュ座標の従属変数です。いくつかの観測気象学でラグランジュされます; この同じ航空小包の時間で連続観察が必要です。例外は包みをその圧力が節約されることを前提に従ってくださいしようとすると、圧力一定のバルーン観測と粒子拡散の特定の小規模な観察。オイラー座標比較; またラグランジュ方程式を参照してください。2. 一般化座標として同じ。
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(上限または下限の月) トランジットと次の井桁高水の間の特定の場所で時間の間隔の古い用語。これは小潮潮サイクル中にによって若干異なります。間隔時フルと新ムーン"フル高水と変更呼び出されます」を参照してください nonharmonic 潮汐解析、cotidal 時間。
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(上限または下限の月) トランジットと次の井桁高水の間の特定の場所で時間の間隔の古い用語。これは小潮潮サイクル中にによって若干異なります。間隔時フルと新ムーン"フル高水と変更呼び出されます」を参照してください nonharmonic 潮汐解析、cotidal 時間。
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転送と乱流のスペクトルの高波終わりの運動エネルギーの散逸を規定する要因のステートメント。コルモゴロフ考慮、大きなサイズのスケール ダウン転送されますエネルギー源として異方性渦します。いくつかの時点で 、渦構造体のすべてを失う; 彼らは、均質・等方性になる"と同様。「この地域では、彼らエネルギーのみによってからの転送速度より大きい渦決定されますと散逸の小さいものの速度。コルモゴロフ述べた 2 つの類似性仮説: 乱流運動の小規模コンポーネントのローカル平均プロパティを決定して動粘度と散逸単位あたりの平均レートによって完全 大規模でレイノルズ数質量。がであるこの帯域幅の小さいに、上部の subrange (慣性 subrange) 渦散逸単位あたりの率によってのみ決定されますローカル平均プロパティ質量。それは、エネルギーの subrange は、慣性でこれらの仮説の結果 がの間でパーティション分割されて、k−5/3 に比例して渦を波数 k はどこです。
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