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기상14

우박의 정의와 생애 (Definition and Life of Hail) 우박은 대기 중에서 발생하는 현상으로, 얼음 알갱이가 크기가 커져 공중에서 내려오는 것을 말합니다. 우박은 빙판처럼 경도가 높아 매우 경직되어 있으며, 일반적으로 직경 5mm 이상의 알갱이를 가리킵니다. 이 글에서는 우박의 정의와 특징, 발생 유형, 생성 조건 및 생애에 대해 알아보겠습니다. 1. 정의와 특징: 우박은 대기 중에서 물방울이 응고하여 얼음 알갱이가 형성된 후, 물방울이 이 얼음 알갱이 주위에 응결되면서 크기가 점차 커지게 됩니다. 이러한 과정을 여러 차례 반복하면 최종적으로 우박 알갱이가 형성되며, 이 알갱이는 공중에서 떨어져 땅에 떨어집니다. 우박은 이러한 큰 알갱이의 무게와 경도로 인해 인명 피해나 작물 피해를 일으킬 수 있습니다. 2. 발생 유형: 우박은 일반적으로 높은 고도에서 발생.. 2023. 5. 19.
항공기에 뇌우가 미치는 영향 (Effects of thunderstorms on aircraft 항공 여행은 현대 사회에서 매우 일상적인 일이 되었습니다. 그러나 기상 조건은 항공 여행에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나입니다. 특히 뇌우는 항공기에 심각한 영향을 미칠 수 있는 날씨 현상입니다. 이 포스팅에서는 항공기상 측면에서 뇌우가 항공기에 미치는 영향과 실제로 발생한 사고 예시를 살펴보겠습니다. 1. 뇌우의 영향: 뇌우는 번개, 폭우, 돌풍 등 다양한 기상 현상을 동반합니다. 이러한 요소들이 합쳐져 항공기에 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다. 1.1. 대기 난류: 뇌우 구름은 대기의 불안정성을 증가시키고, 대기 난류를 초래할 수 있습니다. 대기 난류는 항공기에 큰 영향을 미치는 요소 중 하나입니다. 갑작스러운 공기의 움직임은 항공기의 안정성을 위협하며, 격렬한 난류는 항공기를 불안정하게 .. 2023. 5. 19.
천둥번개의 생성 원리 (How thunderstorms are created) 천둥번개는 자연 현상 중 하나로, 번개가 발생하는 과정은 전하분리 원리와 열전효과, 빙정 입자의 전하 차이 등 다양한 요소가 관여합니다. 이 포스팅에서는 천둥번개의 발생 과정에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 천둥번개는 번개와 관련된 기상 현상으로, 번개가 번쩍이고 나면 번개를 따라 뇌우의 소리인 천둥이 울리는 것을 말합니다. 이 과정은 대기 중에서 전하 분리와 이동이 발생하는 것에 기인합니다. 전하분리 원리는 천둥번개의 발생에 핵심적인 역할을 합니다. 번개는 일반적으로 구름 간이나 구름 내부에서 발생합니다. 구름 내부에서는 수증기가 상승하면서 물방울이 형성됩니다. 이 과정에서 물방울과 빙정 입자 사이에 전하 분리가 일어나게 됩니다. 빙정 입자는 대기 중에서 고온과 저온 영역을 가지고 있을 수 있습니.. 2023. 5. 19.
거대 세포 뇌우 (Supercell Storm) 거대 세포 뇌우는 대기 중에서 발생하는 강력하고 위협적인 기상 현상 중 하나로, 일반적인 뇌우와는 다소 다른 특징을 갖고 있습니다. 이 글에서는 거대 세포 뇌우의 정의와 발생부터 소멸까지의 과정을 상세히 알아보겠습니다. 1. 거대 세포 뇌우란? 거대 세포 뇌우는 대기 중에서 발생하는 극심한 폭우, 토네이도, 섬진강, 낙뢰, 강한 바람 등을 동반하는 기상 현상입니다. 이 현상은 일반적인 뇌우보다 훨씬 큰 규모를 가지며, 일반적으로 수십 킬로미터에서 수백 킬로미터에 이르는 거대한 영역을 영향을 줍니다. 2. 거대 세포 뇌우의 발생 거대 세포 뇌우는 일반적으로 기압골이나 전선의 영향으로 발생합니다. 높은 습도와 불안정한 대기 조건이 합쳐지면서 거대한 구름 집단이 형성되고, 이 구름에서는 상층 풍과 지표면 풍 .. 2023. 5. 18.
다세포 뇌우 (Multicellular thunderstorm) 다세포 뇌우는 항공기상에서 발생하는 강력한 대형 뇌우로, 여러 개의 개별 뇌우셀이 결합하여 형성됩니다. 이 포스트에서는 다세포 뇌우의 정의와 발생부터 소멸 과정까지에 대해 설명하겠습니다. 1. 정의: 다세포 뇌우는 일반적인 뇌우보다 규모가 크고 강력한 대형 뇌우를 말합니다. 일반적으로 다세포 뇌우는 지속적으로 진화하며, 강한 상층풍과 대기 조건의 동시 발생으로 인해 형성됩니다. 이러한 뇌우는 번개, 강한 비, 우박 및 강한 풍속을 동반하며, 항공기 운항에 위협이 될 수 있는 위험한 기상 조건을 초래할 수 있습니다. 2. 발생: 다세포 뇌우는 일반적으로 대규모 기압계 또는 난기류에 의해 형성됩니다. 이러한 기압계와 난기류는 대기에서 상층풍의 변화와 조우하면서 다세포 뇌우를 유발하는 원인이 됩니다. 상층풍은.. 2023. 5. 18.
뇌우의 형성 단계 (Formation stages of a thunderstorm) 뇌우는 항공기상에서 중요한 현상 중 하나로, 강한 기상 조건과 함께 발생하는 번개와 천둥, 폭우, 강한 바람 등을 동반한 기상 현상입니다. 뇌우는 대기 상에서 열이 상승하고 습도가 높은 환경에서 발생하는데, 이는 대기 안정성의 감소와 상승 기류의 형성을 초래합니다. 이러한 과정에서 단계별로 다양한 현상이 발생하며, 이를 이해하기 위해서는 적란운(濕亂雲)에 대한 이해도 필요합니다. 이제 뇌우의 정의와 형성되는 단계를 자세히 알아보도록 하겠습니다. 1. 뇌우의 정의: - 뇌우는 기상 현상 중 하나로, 특정한 조건에서 발생하는 강한 기류와 높은 습도, 열이 상승하는 상황에서 형성됩니다. 대기 중에서 발생한 습기와 상승 기류가 상승하면서 고립된 운량을 형성하고, 이로 인해 번개, 천둥, 강한 바람, 폭우 등을 .. 2023. 5. 17.
강우의 측정 방법 (How to measure rainfall) 강우는 대기 중의 수분이 지상으로 내리는 형태로 나타나는 현상을 의미합니다. 강우량은 강우의 양을 측정하는 방법 중 하나로, 기상 관측이나 수문학적 연구에 중요한 정보를 제공합니다. 여러 가지 방법이 있지만, 여기서는 원통형 표준우량계, 전도형 우량계, 저울형 우량계에 대해 소개하고 각각의 측정 방법에 대해 설명하겠습니다. 1. 원통형 표준우량계: 원통형 표준우량계는 가장 흔히 사용되는 강우량 측정 장비입니다. 이 장비는 원통형의 용기로 이루어져 있으며, 용기의 윗부분은 특정한 지름을 가지고 있습니다. 강우가 용기에 쌓이면, 수직 높이로 측정됩니다. 이러한 용기는 보통 200mm의 직경을 가지며, 일반적으로 강우량은 mm 단위로 표시됩니다. 강우량 측정은 일정 시간마다 용기를 비워주는 작업을 수행하여 지.. 2023. 5. 15.
증보산림경제(增補山林經濟)에서의 구름 증보산림경제(增補山林經濟)란, 1766년 농학자ㆍ의관 유중림이 홍만선의 『산림경제』를 증보하여 편찬한 농업서로 항공 기상에 대한 관점을 볼 수 있습니다. 그 중 증보산림경제의 사시찬요편은 산림자원을 효율적으로 관리하고 경제적 가치를 창출하는데 초점을 맞춘 혁신적인 접근 방식을 제시합니다. 이 편에서는 구름과 관련된 내용을 다루고 있으며, 구름이 증보산림경제에 어떻게 기여할 수 있는지에 대해 설명합니다. 구름은 대기 중에 수증기가 응결하여 형성되는 미세한 물방울이나 얼음 입자의 집합체입니다. 산림 지역에서 구름은 생태계와 환경에 많은 영향을 미칩니다. 우선, 구름은 일부 자외선을 차단하여 지구 표면의 온도를 조절하는 역할을 합니다. 특히, 산림 지역에서 수증기가 풍부하게 발생하고 증발하는 과정에서 구름이 .. 2023. 5. 14.
난류와 난류의 종류 (Types of Turbulence) 난류는 대기 상의 공기가 서로 다른 밀도, 온도, 습도, 압력 등의 물리적 요소로 인해 형성되는 불규칙한 기상 현상으로, 항공기 운항 중 가장 위험한 기상 조건 중 하나입니다. 난류는 항공기의 안전에 직접적인 영향을 미치며, 비행 중인 항공기의 움직임을 크게 영향을 주기 때문에 항공기 운항에 매우 중요한 역할을 합니다. 이번 포스팅에서는 난류와 난류의 종류에 대해 알아보겠습니다. 1. 난류란? 난류는 공기가 서로 다른 밀도, 온도, 습도, 압력 등의 물리적 요소로 인해 형성되는 불규칙한 기상 현상입니다. 이러한 현상은 대기에서의 물리적 현상으로서, 대기에서의 기류와 교류 현상에 의해 발생하게 됩니다. 이러한 기상 조건은 공기의 속도 및 방향과 같은 항공기 운항에 매우 중요한 역할을 합니다. 2. 난류의 .. 2023. 5. 4.
돌풍 (Headwind/Tailwind), 가변풍 (Crosswind),윈드시어 (Wind Shear) 바람은 항공기 운항에 중요한 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 특히 돌풍, 가변풍, 윈드시어는 항공기 운항에 큰 영향을 미치는데요, 각각의 특성과 영향에 대해 자세히 알아보겠습니다. 1. 돌풍 (Headwind/Tailwind) 항공기가 이륙하거나 착륙할 때 바람은 항공기에 대한 압력을 만들어냅니다. 돌풍은 바람이 항공기와 반대 방향으로 불 때를 말합니다. 즉, 항공기가 이륙할 때에는 돌풍이 앞에서 불고, 착륙할 때에는 돌풍이 뒤에서 불게 됩니다. 돌풍은 항공기의 상승력을 증가시키고 속도를 빠르게 합니다. 따라서 돌풍이 강할수록 이륙 및 착륙 시간이 짧아지며, 연료 절약에도 도움이 됩니다. 하지만 돌풍이 너무 강하면 항공기의 안정성에 영향을 미치므로 항공기의 안전성을 위해 돌풍의 세기와 방향을 항공기 .. 2023. 5. 4.
물의 순환 (The Water Cycle) 기상학에서의 물의 순환은 지구상의 대기와 해양 사이에서 일어나는 물의 이동과 변화를 의미합니다. 이러한 물의 순환은 지구상의 기후 및 생태계와 밀접한 관련이 있으며, 기상학 연구에서 중요한 주제 중 하나입니다. 지구상에서의 물의 순환은 대기에서의 수증기의 상승, 대기 중의 수증기 농도 변화, 강수, 강우, 지표면 유출, 지하수 이동, 바다 수면의 상승 등으로 나타납니다. 이러한 과정은 지구상의 물의 분포와 수요를 결정하며, 이에 따라 생태계 및 인간 활동에도 큰 영향을 미칩니다. 우선, 대기 중의 수증기가 상승하는 과정에서는 태양 에너지가 지구를 가열시켜 지표면의 물이 수증기로 변하게 됩니다. 이 수증기는 대기 중으로 상승하여, 고온 고기압 지역에서는 고도가 높은 층에서 낮은 층으로 이동하면서 수증기 농.. 2023. 5. 4.
대류와 이류 (Convection and Dissipatio) 기상학에서의 대류와 이류는 대기 중의 공기의 움직임을 설명하는 데 사용되는 중요한 개념입니다. 이 둘은 각각 대기 중의 공기가 상승하거나 하강하는 경우에 발생하며, 기상 현상을 이해하고 예측하는 데 필수적인 요소입니다. 1. 대류(Convection) 대류는 대기 중의 공기가 지구 표면에서 일어나는 가열 현상에 의해 상승하거나 하강함으로써 발생하는 현상입니다. 이는 지구 표면의 태양 복사에 의해 공기가 가열되고, 이 가열된 공기가 더 가벼워져 상승함으로써 발생합니다. 대류는 대기 중에서 발생하는 가장 강력한 기상 현상 중 하나입니다. 예를 들어, 해변 지역에서 맑은 날씨에는 지구 표면의 햇빛이 해안선 부근의 공기를 가열합니다. 이 가열된 공기는 상승하여 해안에서 높이가 높은 지역으로 이동하면서 대기 중에.. 2023. 5. 3.
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