Encyclopedic Entry
Vocabulary
Meteorology is the study of the atmosphere, atmospheric phenomena, and atmospheric effects on our weather. The atmosphere is the gaseous layer of the physical environment that surrounds a planet. Earth’s atmosphere is roughly 100 to 125 kilometers (65-75 miles) thick. Gravity keeps the atmosphere from expanding much farther.
Meteorology is a subdiscipline of the atmospheric sciences, a term that covers all studies of the atmosphere. A subdiscipline is a specialized field of study within a broader subject or discipline. Climatology and aeronomy are also subdisciplines of the atmospheric sciences. Climatology focuses on how atmospheric changes define and alter the world’s climates. Aeronomy is the study of the upper parts of the atmosphere, where unique chemical and physical processes occur. Meteorology focuses on the lower parts of the atmosphere, primarily the troposphere, where most weather takes place.
Meteorologists use scientific principles to observe, explain, and forecast our weather. They often focus on atmospheric research or operational weather forecasting. Research meteorologists cover several subdisciplines of meteorology to include: climate modeling, remote sensing, air quality, atmospheric physics, and climate change. They also research the relationship between the atmosphere and Earth’s climates, oceans, and biological life.
Forecasters use that research, along with atmospheric data, to scientifically assess the current state of the atmosphere and make predictions of its future state. Atmospheric conditions both at the Earth's surface and above are measured from a variety of sources: weather stations, ships, buoys, aircraft, radar, weather balloons, and satellites. This data is transmitted to centers throughout the world that produce computer analyses of global weather. The analyses are passed on to national and regional weather centers, which feed this data into computers that model the future state of the atmosphere. This transfer of information demonstrates how weather and the study of it take place in multiple, interconnected ways.
Scales of Meteorology
Weather occurs at different scales of space and time. The four meteorological scales are: microscale, mesoscale, synoptic scale, and global scale. Meteorologists often focus on a specific scale in their work.
Microscale Meteorology
Microscale meteorology focuses on phenomena that range in size from a few centimeters to a few kilometers, and that have short life spans (less than a day). These phenomena affect very small geographic areas, and the temperatures and terrains of those areas.
Microscale meteorologists often study the processes that occur between soil, vegetation, and surface water near ground level. They measure the transfer of heat, gas, and liquid between these surfaces. Microscale meteorology often involves the study of chemistry.
Tracking air pollutants is an example of microscale meteorology. MIRAGE-Mexico is a collaboration between meteorologists in the United States and Mexico. The program studies the chemical and physical transformations of gases and aerosols in the pollution surrounding Mexico City. MIRAGE-Mexico uses observations from ground stations, aircraft, and satellites to track pollutants.
Mesoscale Meteorology
Mesoscale phenomena range in size from a few kilometers to roughly 1,000 kilometers (620 miles). Two important phenomena are mesoscale convective complexes (MCC) and mesoscale convective systems (MCS). Both are caused by convection, an important meteorological principle.
Convection is a process of circulation. Warmer, less-dense fluid rises, and colder, denser fluid sinks. The fluid that most meteorologists study is air. (Any substance that flows is considered a fluid.) Convection results in a transfer of energy, heat, and moisture—the basic building blocks of weather.
Results (
Thai) 3:
[Copy]Copied!
สารานุกรม
รายการคำศัพท์อุตุนิยมวิทยาเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ของบรรยากาศ บรรยากาศ , และผลกระทบของบรรยากาศในอากาศของเรา บรรยากาศชั้นก๊าซของสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบดาว . ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ 100 125 กิโลเมตร ( 65-75 ไมล์ ) หนา แรงโน้มถ่วงทำให้บรรยากาศจากการขยายไกลมาก .
อุตุนิยมวิทยาเป็น subdiscipline ของวิทยาศาสตร์บรรยากาศ , ระยะเวลาที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ ของบรรยากาศ เป็น subdiscipline เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภายใน เช่น เรื่อง หรือ วินัย อุตุนิยมวิทยา และเซฟาแมนดอลยัง subdisciplines ของวิทยาศาสตร์บรรยากาศ อุตุนิยมวิทยาเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศกำหนดและเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกเซฟาแมนดอลคือการศึกษาส่วนชั้นบนของบรรยากาศ ซึ่งกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพเฉพาะเกิดขึ้น อุตุนิยมวิทยาเน้นส่วนล่างของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ สภาพอากาศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
นักอุตุนิยมวิทยาทางวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการสังเกต อธิบาย และสภาพอากาศของเรา พวกเขามักจะเน้นการวิจัยในชั้นบรรยากาศหรืองานพยากรณ์อากาศ .นักอุตุนิยมวิทยาการวิจัยครอบคลุมหลาย subdisciplines อุตุนิยมวิทยารวมถึง : ภูมิอากาศแบบ , การสำรวจข้อมูลระยะไกล , คุณภาพอากาศ , ฟิสิกส์บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พวกเขายังมีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและภูมิอากาศของโลก มหาสมุทร และชีวิตทางชีวภาพ
นักพยากรณ์ที่ใช้วิจัย พร้อมกับข้อมูลบรรยากาศในทางวิทยาศาสตร์ ประเมินสถานะปัจจุบันของบรรยากาศ และทำให้การคาดการณ์ของรัฐต่อไปในอนาคต สภาพบรรยากาศที่ผิวโลกขึ้นไปวัดได้จากความหลากหลายของแหล่งที่มา : สถานีอากาศ , เรือ , ทุ่น , เครื่องบิน , เรดาร์ , ลูกโป่ง , สภาพอากาศและดาวเทียม ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ทั่วโลกที่ผลิตคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สภาพอากาศทั่วโลกการวิเคราะห์ผ่านบนอากาศแห่งชาติและศูนย์ระดับภูมิภาค ซึ่งฟีดข้อมูลนี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำลองสภาพในอนาคตของบรรยากาศ นี้การถ่ายโอนข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศและศึกษา มันเกิดขึ้นในหลายเชื่อมต่อกันทาง
ชั่งอุตุนิยมวิทยา
อากาศเกิดขึ้นในระดับที่แตกต่างกันของพื้นที่และเวลา 4 ระดับคือระดับจุลภาค , อุตุนิยมวิทยาสเกลปานกลางระดับแผน และระดับสากล นักอุตุนิยมวิทยามักจะมุ่งเน้นในระดับเฉพาะในงานของตนเอง
จุลภาคจุลภาคอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาเน้นปรากฏการณ์ที่ช่วงในขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตร ไม่กี่กิโลเมตร และมีช่วงชีวิตสั้นๆ ( ไม่ถึงวัน ) ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็กมากและอุณหภูมิและภูมิประเทศของพื้นที่เหล่านี้
จุลภาคนักอุตุนิยมวิทยามักจะศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่าง ดิน พืช และน้ำผิวดินใกล้ระดับพื้นดิน พวกเขาวัดการถ่ายโอนความร้อน ก๊าซและของเหลวระหว่างพื้นผิวเหล่านี้ จุลภาคอุตุนิยมวิทยามักจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเคมี
ติดตามมลพิษในอากาศเป็นตัวอย่างของจุลภาคอุตุนิยมวิทยามิราจ เม็กซิโก เป็นความร่วมมือระหว่างนักอุตุนิยมวิทยาในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก โปรแกรมการศึกษาทางกายภาพและเคมีการเปลี่ยนแปลงของแก๊สและละอองลอยในมลพิษรอบข้าง เมืองเม็กซิโก มิราจ เม็กซิโก ใช้สังเกตจากพื้นสถานี เครื่องบิน และดาวเทียมเพื่อติดตามมลพิษ
สเกลปานกลางอุตุนิยมวิทยาปรากฏการณ์สเกลปานกลางในช่วงขนาดตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตร ประมาณ 1 , 000 กิโลเมตร ( ไมล์ ) สองปรากฏการณ์สำคัญสเกลปานกลางโดยคอมเพล็กซ์ ( MCC ) และระบบการพาสเกลปานกลาง ( MCS ) ทั้งเกิดจากการพาความร้อน เป็นหลักการทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ
แบบเป็นกระบวนการของการไหลเวียน อุ่นขึ้น , ของเหลวที่หนาแน่นน้อยกว่า และเยือกเย็น ที่มีของเหลวจมของเหลวที่นักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษา คือ อากาศ ( สารใด ๆที่ไหลถือเป็นของเหลว ) ผลการพาความร้อนในการถ่ายทอดพลังงาน ความร้อน และความชื้น พื้นฐานการสร้างบล็อกของสภาพอากาศ
Being translated, please wait..
