Was ist der Unterschied zwischen umweltbedingter Stornorate und adiabatischer Stornorate?
Was ist der Unterschied zwischen umweltbedingter Stornorate und adiabatischer Stornorate?

Video: Was ist der Unterschied zwischen umweltbedingter Stornorate und adiabatischer Stornorate?

Video: Was ist der Unterschied zwischen umweltbedingter Stornorate und adiabatischer Stornorate?
Video: 2-Minute Neuroscience: Schizophrenia 2024, Kann
Anonim

A. Die Umweltfehlerquote bezieht sich auf den Temperaturabfall mit zunehmender Höhe in dem Troposphäre; das ist die temperatur des Umgebung bei unterschiedlich Höhen. Es impliziert keine Luftbewegung. Adiabat Kühlung ist nur mit aufsteigender Luft verbunden, die sich durch Expansion abkühlt.

Was ist auf diese Weise die umweltadiabatische Ausfallrate?

• Adiabatische Ausfallrate ist im Grunde die Umweltfehlerquote durch die Sättigung der Atmosphäre beeinflusst werden • Luft ist feucht, wenn sie mit Wasserdampf gesättigt ist, und trocken, wenn wenig Wasserdampf vorhanden ist • Wie Umwelt , adiabat kann beeinträchtigt werden, wenn die Atmosphäre stabil oder nicht stabil ist Trocken Adiabat vs.

Ebenso, was ist die Stornorate und ihre Arten? Dort sind drei Typen von Stornoraten die verwendet werden, um das auszudrücken Bewertung der Temperaturänderung mit Höhenänderung, nämlich die trockene adiabatische Ausfallrate , das Nass adiabatische Ausfallrate und die Umwelt Stornorate.

Wird davon die Atmosphäre in Betracht gezogen, wenn die Umwelt-Abfallrate geringer ist als die feuchte adiabatische Abgangsrate?

Abbildung 3: Dieses Bild veranschaulicht das Konzept des stabilen Gleichgewichts. In diesem Fall ist die Umweltfehlerquote ist kleiner als sowohl das trockene als auch feuchte adiabatische Ausfallraten . Die Atmosphäre wird berücksichtigt stabil zu sein, wenn ein aufsteigendes Paket schneller abkühlt als das Umweltfehlerquote.

Wie viel Grad sind 1000 Fuß?

Mathematisch gesehen sind das 9,8°C pro 1.000 Meter. Wenn Sie sich jedoch in einer Wolke befinden oder es schneit/regnet, sinkt die Temperatur für jede 1.000 Fuß nach oben geht es in die Höhe. Das heißt, es ist eine Änderung von 6°C pro 1.000 Meter.

Empfohlen: