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Athos fall wind


 英文名詞  中文名詞   分類號
Athos fall wind 阿突斯瀑風
Atmometer 蒸發計 M0000
(亦稱Evaporimeter, Evaporation gage, Atmidometer) 測量水份蒸發入空氣速度儀器之通稱。蒸發表之四種主要分類為:(a) 埋入地下或浮於水面之大蒸發筒;(b) 小蒸發皿;(c) 多孔陶瓷體;及(d) 多孔紙質燈心狀裝置。
一種表面之蒸發作用,主要須視表面之特性及表面曝露於大氣之情形而定。測定之蒸發速率僅能與相同之儀器相比較。 ☆見:「蒸發皿」(Evaporation pen), 「蒸散計」(Evapotranspirometer) 。
Atmoradiograph 天電儀 M0000
一種儀器設計,用以測量天電干擾在其強度大於預定水準以上時之頻率。
Atmosphere 大氣 M0000
包圍地球之空氣圈,由於地球重力之吸引作用,近乎與地球永久結合在一起;其化學特性,動力之轉移,及物理程序等體系組成氣象學之主要工作對象。 地球上之大氣自其固體或液體表面向上伸展至無限高度,該處之空氣已接近於星際太空
之空氣密度。在80公里(50 哩) 左右之高度,大氣之密度僅足以散射日光至可見程度。在 600公里(375哩) 左右之高度,大氣密度已稀薄至不再存在氣體之典型特性,而其自由分子運動路徑已增長至可認為地球引力範圍橢圓軌道之一部份;在1,000 公里 (600 哩) 高度,大
氣密度仍足以產生易於觀察之極光反應,在地面以上約30,000公里(18,600 哩); 一個分子運動相當於與地球同時進行之剛體旋轉,地球之重力在如此一軌道上無法將其吸引,故此高度可認為大氣之最高極限。
大氣在垂直方向可區分為若干大氣層,最普通之基本區分認為:自地面至約十公里之高度為對流層,十公里至約八十公里為平流層,在八十公里以上則為游離層。在此等層次中之每一層又可作進一步之區分。詳見「大氣層」(Atmospheric shell) 。對流層既包含大部 (
約四分之三) 之大氣質量,且因實際上包括大氣中之全部水汽,故一般天氣現象均與對流層之現象具有密切之關係。 關於大氣組成之詳情見「空氣」(Air) 。大氣之名詞亦可用於任一天體外圍之氣體。
☆見:「標準大氣」(Standard atmosphere)
Atmospheric acoustic 大氣聲學 M0000
(或稱Meteorological acoustics) 研究(1) 由氣象而起之聲音;及(2) 大氣在聲浪傳佈中之作用。 由氣象而起之聲音如雷聲、及任何一種風聲變化,如風吹時電線之嗡嗡聲或樹枝之沙沙
聲均屬之。大氣對聲浪之傳佈有數種影響:大氣中聲音之速度係由氣溫與分子成份所控制;顯著之逆溫可產生顯著之聲浪反射作用;強烈之溫度梯度可產生聲浪之折射作用;較小之渦流擾動可導致聲音之繞射及散射,因而形成「聲音閃鑠」(Acoutical scintillaction)。
Atmospheric electric 大氣電場
1.為一定量名詞,指大氣中某一特定點在某一時間之「電場強度」(Electric field strength) 。 在晴朗天氣區,地表附近大氣電場之標準值約為每公尺 100伏特,電場係指向上方亦即
可促使正電荷自上向下移至地球。在晴朗天氣區,此電場強度隨高度遞減,例如在 10 公里高處,其強度即降至約每公尺 5 伏特譜。靠近雷雨或垂直雲地區,地面電場之大小及方向均變化甚大,通常在活躍性雷雨下方電場方向立即反轉向。在局部擾動最小地區,可測定電
場之日變化。此日變化之特性為在全球各地之最大值均發生於 19 時 (GMT) 左右,如今相信此最大係由雷雨所致,蓋基於地理原因全球該時發生雷雨之次數最多。如今亦相信,雷雨可補充游離層正電荷,即產生「補充電流」(Supply current), 故雖然「空對地電流」(Air
-earth current) 有消除大氣電場傾向,雷雨可維持其生存。 2.僅就幾何觀點而定之大氣中之電位分佈,並將此分佈視為一無向場。此名詞罕用。
Atmospheric electric 大氣電(或大氣電學) M0000
地球大氣中所發生電象之通稱。 此種現象不但包括明顯之閃電與聖愛摩火 (St. Elmo's fire)等,且包括通常不受注意之效應,如大氣游離(Ionization)空對地電流,以及它種靜態電流過程。在大氣中分離電荷
之存在,係由於多種較小過程 (浪花帶電,微塵帶電等) 及若干較大過程 (宇宙線電離,放射質點之電離,及雷雨之帶電等) 之合併後果。雷雨中電荷之分離詳情,迄今尚未澈底瞭解, 咸信維持經常之大氣電場係由於雷雨之影響。
大氣中發電過程之研究。
Atmospheric ocillati 大氣浪動
常用作「大氣潮」(Atmospheric tide) 之同義字。 ☆見:「浪動」 (Oscillation)。
Atmospheric optics 大氣光學 M0000
大氣光學(Meteorological optics) 研究大氣中光之特性及由大氣中懸浮物質與水汽現象所產生之光象。其中包括研究折射、反射、繞射、散射、及光之偏極,但通常不包括他種輻射在內。
Atmospheric phenomen 大氣現象 M0000
普通應用於天氣觀測方面,指大氣中所發生可以見到之顯著物理現象,包括所有水象 (通常不包括雲) 、塵象、電象、以及光象。 在飛行天氣觀測中,大氣現象區分為兩類,即天氣與視障。
Atmospheric pressure 大氣壓力 M0000
亦稱 Barometric pressure 大氣所施之壓力,係由於某點以上空氣柱所受重力之結果。大氣亦如它種氣體,其壓力最後可解釋為氣體分子衝擊之後果;與此種壓力作用面之方向無關。
大氣壓力係一種基本氣象要素,用各式氣壓表予以測定,採用若干種單位表示之。最普通之單位為毫巴(mb), 國際SI單位制為百帕 (hPa) (1 百帕或毫巴等於每平方公分1000達因之力) 。在氣象學上,亦常使用水銀柱高度之吋 (或毫米表示); 即指此高度之水銀柱適與
大氣柱之重量相當,此大氣柱之底與水銀柱之底相一致。亦有使用每單位面積上之重量,或每單位面積上之力表示者。一標準大氣壓可以上述單位體系相當之名詞加以說明,其本身亦可用作一種單位。 ☆見:「實際氣壓」 (Actual pressure), 「測站氣壓」(Stationpr
essure), 「海平面氣壓」(Sea-leavel pressure) 。
Atmospheric pressure 大氣壓力/氣壓 M1001
大氣壓力簡稱氣壓,係指單位平面以上至大氣外限之空氣柱重量。大氣密度隨高度而遞減,故氣壓亦向上面遞減。壓力之單位為每平方公分面積上所承受之達因數,惟供氣象應用, 殊嫌過小,氣象報告用之單位為毫巴(millibar) (1毫巴等於1000達因/平方公分),有些
氣壓表之刻度以標榫狀況下之水銀柱高度,毫米或吋為單位 (1毫米水銀柱高度等於1.3332毫巴(mb), 1吋水銀柱高度等於 33.8639毫巴) 。一標準大氣壓力 = 760毫米(mm)水銀柱高度 (即1013.6毫巴) 。1986年1 月起,國際民航組織規定,變更氣壓使用單位名稱為百帕斯
卡(HECTOPASCAL) 英文縮為hPa, 因其絕對值與現行使用之毫巴相等,因此世界氣象組織認為可依使用者之習慣而選用名稱。 氣象方面所使用之氣壓有觀測氣壓(Readingpressure), 測站氣壓(Station pressure)
及海平面氣壓(Sea-level pressur), 其中測站氣壓及海平面氣壓通常定期 (日,月, 年, 十年,...等) 需做如下各項之統計。 (1) 平均氣壓(Mean presssure) (2) 最高氣壓(Maximum pressure) (3) 最低氣壓(Minimum pressure) (4) 平均最高氣壓(M
ean maximum pressure) (5) 平均最低氣壓(Mean minumum pressure)
Atmospheric radiatio 大氣輻射 M0000
自大氣或經由大氣發射出之紅外線輻射。 大氣輻射之波長幾全部在3 微米至80微米(Micron)之間, 此段波長對地球與大氣間熱平衡之維持,關係最為重要。地面射出之紅外輻射 (地面輻射), 局部被大氣之水汽吸收隨後
再射出,一部份向上,一部份向下。一般而論,當輻射能穿越大氣時,此第二次射出之輻射被重複吸收並再度放射,此與輻射能之經過大氣相似。此種向下之輻射通量,或稱「反輻射」(Counterradiation), 在「溫室效應」(Greenhouse effect) 中極關重要;其向上之通
量對於行星之輻射平衡非常重要。 ☆另見:「日射」(Insolation), 「有效地射」(Effective terrestrial radiation) 、「擴散天空輻射」(Diffuse sky radiation) 。
Atmospheric refracti 大氣折射 M0000
(同天文折射Astronomical refraction) 任何一種因大氣密度隨高度作正常遞減而產生之折射作用。
Atmospheric shell 大氣圈 01 M0000
亦稱大氣域, 大氣層(Atmospheric layer, Atmospheric region) 地球上各大氣層中之任何一層。表達各種大氣層最常用之標準為溫度分佈。「對流層」 (即變溫區) 為大氣最低之十公里至二十公里,其特徵為溫度隨高度而減低。「平流層」一
詞用以表示:(1) 直接在對流層頂以上大致屬等溫之區域;及(2) 自對流層頂向上伸展至七八十公里之溫度最低層;「中氣層」(Mesosphere)約在二十至七十或八十公里之間,其中約在四十或五十公里處有一廣闊之最高溫度;而「增溫層」(Thermosphere)則在中氣層之上,
其溫度隨高度而逐漸增加。 另一標準係各種物理與化學過程之分佈。「臭氧層」(Ozonophere)約在十公里與五十公里之間,為一般之上層大氣區域,其中有顯著之臭氧集中區,而臭氧實為大氣輻射平衡之主
要因素;「游離層」(Ionosphere)約自七十或八十公里開始,其中有一層或更多之大氣層游離成份頗為顯明;「中性層」(Neutrosphere)位於此層之下,為非游離區域;另有「光化層」(Chemosphere), 無明顯之高度極限,光化反應即在內中產生。
第三種標準係據動力和運動過程。「外氣層」(Exosphere) 位於大氣頂部區域,在「逃逸臨界高度」(Critical level of escape)以上,其中大氣分子可以循自由軌道運動,僅受地球重力之影響。
第四種標準係據其成份。「均勻層」(Homosphere), 其中無光化分解或重力分離之作用, 故大氣之平均分子量不變;「不均層」(Heterosphere)位於均勻層之上,其中大氣成份與平均分子量並非常數。此兩層間之界限可能在於分子氧開始分解之高度,亦即在八十或
九十公里附近發生。
Atmospheric shell 大氣圈 02 M0000
☆更詳細之區分,見:「游離層」(Ionosphere), 「對流層」(Troposphere) 。
Atmospheric shell 大氣圈(大氣域, ~層01 M0000
(Atmospheric layer, ~ region) 地球上各大氣層中之任何一層。表達各種大氣層最常用之標準為溫度分佈。「對流層」 (即變溫區) 為大氣最低之十公里至二十公里,其特徵為溫度隨高度而減低。「平流層」一
詞用以表示:(1) 直接在對流層頂以上大致屬等溫之區域;及(2) 自對流層頂向上伸展至七八十公里之溫度最低層;「中氣層」(Mesosphere)約在二十至七十或八十公里之間,其中約在四十或五十公里處有一廣闊之最高溫度;而「增溫層」(Thermosphere)則在中氣層之上,
其溫度隨高度而逐漸增加。 另一標準係各種物理與化學過程之分佈。「臭氧層」(Ozonophere)約在十公里與五十公里之間,為一般之上層大氣區域,其中有顯著之臭氧集中區,而臭氧實為大氣輻射平衡之主
要因素;「游離層」(Ionosphere)約自七十或八十公里開始,其中有一層或更多之大氣層游離成份頗為顯明;「中性層」(Neutrosphere)位於此層之下,為非游離區域;另有「光化層」(Chemosphere), 無明顯之高度極限,光化反應即在內中產生。
第三種標準係據動力和運動過程。「外氣層」(Exosphere) 位於大氣頂部區域,在「逃逸臨界高度」(Critical level of escape)以上,其中大氣分子可以循自由軌道運動,僅受地球重力之影響。
第四種標準係據其成份。「均勻層」(Homosphere), 其中無光化分解或重力分離之作用, 故大氣之平均分子量不變;「不均層」(Heterosphere)位於均勻層之上,其中大氣成份與平均分子量並非常數。此兩層間之界限可能在於分子氧開始分解之高度,亦即在八十或
九十公里附近發生。
Atmospheric shell 大氣圈(大氣域, ~層02 M0000
☆更詳細之區分,見:「游離層」(Ionosphere), 「對流層」(Troposphere) 。
Atmospheric tide 大氣潮 M0000
(亦稱大氣浪動Atmospheric oscillation) 其定義與海洋之潮汐相似,係一全球性之大氣運動,其中垂直加速度略而不計 (但其壓縮性須加以計算) 。
日球與月球均能造成大氣潮;其中亦有重力潮(Gravitational tides) 及熱力潮(Thermal tides) 之存在,最大振幅之調和部份為十二小時或半日之太陽大氣潮,起源於重力及熱力兩種原因,事實上大於相當之太陰大氣潮。一般認為太陰大氣潮在大氣中自由週期之共振
與潮汐之週期頗為接近。 另曾觀測得6, 8, 12及24小時週期之大氣潮。
Attached thermometer 附著溫度計 M0000
附著在一儀器上之溫度表,以決定其使用時之溫度。具有顯著溫度係數之儀器即須使用, 如水銀氣壓表。
Attenuation 衰減
物理學中,任何能量平行束 (Parallel beam) 之通量密度 (或功率、波幅、強度或亮度等) 因傳播距離 (距能源之距離) 增大而減小之現象稱之。衰減通常係由傳送介質 (medium) 自身作用 (主要為吸收及散射) 而引起。衰減並非僅受距離影響,使能量輻散,故不可
應用反平方定律。 電磁輻射之空間衰減率係由鮑桂定律 (Bougue's law) 予以說明。 在氣象光學中,光之衰減慣常稱為「消光」(Extinction) (消光有時亦用於電磁輻射上
) 。 ☆見: 「雨中衰減」(Precipitation attenuation),「射距衰減」(Range attenuation),「雲中衰減」(Cloud attenuation) 。
Attenuation coeffcie 衰減係數
對任何發射出去之電磁輻射,在空間衰減的一種測量。其值 α 可以鮑桂定律 (Bougger's law) (或稱 Beer's law) 定之: dI = -αIdx ; 或
I = I0*e**(αx) 式中 I 為空間選定點之通量密度,I0 為輻射源處之通量密度,x 為選定點距輻射源
之距離, α即為衰減係數。 一般言之,衰減係數一詞僅下述兩種情形下使用,即當確知衰減係由吸收及散射工作用而起,或無法決定其形成原因時使用。吸收係數及散射係數分開使用較為普遍。
「消光係數」(Extinction coefficinnt) 為本詞同意詞,但通常用於可見輻射上。 ☆亦見: 「 透射係數」(Transmission coefficient)。