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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, ...
気候変動、特に季節変化と定期的な生物学的現象を扱う科学。Phenological イベントは、植物の成長の段階です。進行状況の解釈で地元の季節と気候ゾーンの拠点し、工場の発展の速度に及ぼす気候要因の数を統合すると見なされますこれら現象サーブ、気候学的観点から します。フェノロジー bioclimatics、そのライフ サイクルを通じての植物や作物の開発段階のシーケンスの科学の一分科と見なされます。成長段階を定義されてと、発芽、最初の真の葉、開花、成熟度などの生理学的開発の段階でなど 、または物理的なステージで、植栽、出現などの収穫など。
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乱流輸送の数値モデルにおける表現の熱・水分 nonprecipitating 積雲の雲の雲頂の表面上の 3000 m 以下として。雲全体にわたって、世界が、彼らとその関連する乱流輸送熱・対流圏下層の熱力学的構造を維持する水分がどこ貿易風地域で特に重要がいるこれら浅積雲を します。パラメーター を参照してください。
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安定層にいくつかの距離を移動するための十分なエネルギーがあると、キャッピング層を安定して発生する浮力の保温の結果です。この浸透は、安定性と対流層間の流体の混合につながる可能性があります。、一般的な例、混合層をキャッピング潜在的な温度の逆転サーマル大気対流境界層からの浸透です。を参照してくださいエントレメント区間。
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動的なモデルでは、現実的に系のダイナミクスの結果にこのような効果を必要とするのではなく、確かに単純化パラメーターの点で物理的な効果の表現です。サブグリッド スケール プロセスを参照してください Mellor–Yamada パラメーター化対流調節。
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接して km 程度の高さで対流 (対流圏界面) の上部から圏 (成層圏界面) のベースには約 50 成層圏の高さを増やすと、定数または増加の温度によって特徴付けられるし、垂直方向の安定性をマーク キロ の高さに拡張雰囲気の領域。それを負っている加熱太陽紫外線によるオゾンの存在とその温度変化 −85 ° C から約 0 ℃、成層圏界面に熱帯対流圏界面付近以下。成層圏の主要成分窒素分子と対流圏、成層圏と同じように酸素が には強烈な紫外線放射環境の光化学反応に起因するマイナーの化学種の数が含まれています。これらの中で最高経営責任者 の存在の基になる雰囲気と地表潜在的に危険な紫外線への暴露から避難所オゾンです。大気シェルの を参照してください。
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