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Lernkarten
So most air is xy dense than dry air.
So most air is less dense (less mass/ volume) than dry air.
Wie nennt man den Taupunkt wenn er 1. über 0 Grad 2. unter 0 Grad liegt
1. Dewpoint 2. Frostpoint
rel. humidity
proportion of actual amount of water vapor in the air to the amount of water vapor that would be present if the air was satured; prozentuale Verhältnis zwischen dem momentanen Wasserdampfdruck un dem Sättigungswasserdruck
wie messm man die rel. humidity und wie heisst das Gerät; wie funktioniert es?
mit Frauenhaar ; Hygrometer==> Haar dehnt sich mit zunehmender Feuchtigkeit aus
humidity in ?
absolute Feuchte in g/m^3 ==> amount of water vapor in the air ==> varies with location elevation time of day and time of year
specific himity / mixing ratio in ?
spez. feuchte in g/kg ; mass of water vapor in a mass of air ==> Mischverältniss
Satured mixing ration nimmt mit zunehmender Temperatur xy, weil
zu, weil deso heisser die Luft desto mehr Feuchtigkeit kann aufgenommen werden
wenn die Luft 28 g/kg Wasser enthält, heisst dass, dass
es viel Energie hat, da 1 g Wasser eine Temperaturerwärmung von 1 m^3 um 0.5 K
saturation
maximum amount of water vapor a parcel of air can hold
vapour pressure
Dampfdruck; pressure exerted by the water vapor in the air ==> Pa
was wird beim Psychrometer genutzt?
trockene Luft die Verdunstung fördert==> Je nach Feucgtigkeitsgehalt zeigen die beiden Thermometer unterschiedliche Werte. Anhand einer Tabelle wir die rel. Luftfeuchtigkeit abgelesen
was sagt der Bergeron Finseisen Process aus
Dampfdruck über einer Eisfläche ist geringer als über Wasser, weil Wasser noch aus unterkühlten Wassertropfen besteht ==> Im Wasser können sich die Teilchen noch besser bewegen
wie bestehen Wolken bis -10 Gra aus unterkphlten Wassertropfen ?
erst dann so kalt, dass sie gefrieren können ==> -10 bis -20 Gemischwolke ab .20 nur noch Eiswolke
100 % re. luftfeuchtigkeit über Wasser ==> Diese Luft nun über Eis, was passiert?
steigt über 100 % ==> Sublimation
In jeder unterkühlten Woche wachsen die Eiskristalle, weil
unterkühltes Wasser werden in Eiskristalle und wachsen
Hocher Druck erzeugt
Wärme
Abiatisch
Ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung + ohne Feuchtigkeitsaustausch ==> Warme Luft steigt in kältere auf ==> Warme Luft bleibt zusammen, auch wenn rundherum kältere Luft herrscht
DALR
Dry Adiabatic lapse Rate/ Trockenabiatisch ==> 1K /100 m ; 3 K / 1000 ft
SALR
Satured Adiabatic Lapse rate Feuchtabaitisch ==> Luft kann Feuchtigkeit nicht mehr halten ==> Wolken entstehen ==> 0,6 K / 100m oder 1,8 K / 1000ft
Je wärmer desto xy Abkühlung, da
Je wärmer desto kleinere Abkühlung, da mehr Kondensatonswärme frei wird, da warme Luft mehr Wasser aufnehemn kann
Während einem adiabatic process ändert der
Dewpoint; Taupunkt
Dewpoint
0,2 K / 100m 0,5 K / 1000 ft
Solange SALR rechts vonder ISA Temperaturvelruaf ist, xy die Wolke
steigt
Erster Schritt beim Vorgehen beim Diagramm einzeichen ==> Was passiert beim Schnittpunkt?
1. DLR (0,5 K / 1000 ft) und DALR ( 3K / 1000ft) einzeichnen =>= Schnittpunkt Kondensationsniveau erreicht = Sättigung der Aufsteigenden Luft = Wolke entsteht
Zweiter Schritt beim Vorgehen beim Diagramm einzeichen ==> bis wohin =
Beim Schnittpunkt SALR einzeichnen ==> Solange recht von ISA Temperatur Wolke steigt ==> Wenn mit ISA schneidet, steigt die Wolke nicht mehr
Spread
Temp. - Taupunkt
wie rechnet man die Wolkenuntergrenez aus?
Temp. - Taupunkt = Spread * 400
Was Unterdrück das Aufsteigen einer Wolke
Die Inversion
Wieso hat es im zentrum einens Hochs keine Gewitter?
Wegen der Inversion ==> Wärme ==> wärmer werdende Luft hindert die Wolken am aufsteigen
Wie verlauft der Taupunkt beim ELR
immer links oder gleich der Temperatur
ELR
Environmental Lapse rate = 2 K / 1000 ft
Wie Sieht man auf dem Bild der Radiosonde wenn es WOlken hat ?
Wenn die Temperatur = Taupunkt ist
3 Stability conditions
1. Absolute Stability 2. Absolute instability 3. conditional Instability
Stabil Atmosphäre
Gradiender Atmosphäre kleiner als 1 K / 100 m ==> Aufsteigende Luft kühlt sich schneller ab als Umgebungsatmosphäre ==> Wird immer an den Ursprungsort zurückkehren
Instabile Atmosphäre
Gradient der Atmosphäre grösser als 1 K / 100m ==> aufsteigende Luft kühlt sich schwächer an als die Umgebung ==> steigt immer weiter
Absolute Instabilität ==>
ca. 1 K / 100 m; ==> Luft hat keine Neigung zum Steigen oder Absinken = thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung =>= Gibt es in der Natur nicht ==> Luftpacker anheben => weiter vom Ursprung entfernen und stoppen
Feuchtabiatisch kühlt sich xy ab als trockenabiatische Luft, weil
Feuchtabiatisch kühlt sich weniger ab als trockenabiatische Luft, weil sie mehr Wasser enthält = mehr Energie
Wie ändert sich das Volumen und die Temepratur einer aufsteigenden Luftmasse?
Volumen nimmt zu, Temperatur nimmt ab
Wie ändert sich das Volumen und die Temepratur einer absinkenden Luftmasse?
Volumen nimmt ab und die Temperatur nimmt zu
below
unter