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英文名詞 詳細  目錄
Foam crust


 英文名詞  中文名詞   分類號
Foam crust 泡沫雪 M0000
一種雪面形態,視似小型重疊波,外觀如海灣之浪沫。雪係在雪面耗損期間出現,可進一步發展成更顯著之尖楔狀形態,即所謂「犁頭雪」(Plowshare) 。
Foehn cloud 焚風雲 M0000
與焚風相偕之任何雲狀,但通常唯有在平行於山脊之背風波(Lee wave)內形成之莢狀雲類(Lenticularies) 始顯著。 ☆見:「畢旭波」(Bishop wave), 「焚風牆」(Foehn wall)
Foehn cyclone 焚風氣旋 M0000
在一山嶺背風面因焚風作用而形成之一氣旋 (或者至少加強一氣旋) 。在中緯度,南北向之山嶺最易於導致此種氣旋之發展。落磯山東坡之亞爾培他低壓(Albertalows) 或科羅拉多低壓(Colorado low)實為佳例。
☆見:「動力槽」(Dynamic trough)
Foehn island 焚風島 M0000
焚風到達地面之孤立區,與焚風空氣不能替換較冷地面空氣之周圍區相反。
Foehn nose 焚風鼻 M0000
地面天氣圖內可以看到在完善發展之焚風情況處,等壓線具有一種典型之變形。山脈之向風坡上產生一高壓脊,而在背風面則生成一焚風槽。因此而使等壓線凸出,有如鼻狀。
Foehn pause 焚風歇 M0000
1. (亦稱「暴風歇」Sturmpause) 由於一冷氣層之形成或侵入,將焚風自谷底抬高,在地面上焚風之暫時中止。此常在清晨出現數小時,正好在日出之前,有一小時或以上溫度劇降,而相對濕度則上升。
2.焚風與其周圍之界限。
Foehn period 焚風期 M0000
一定地點焚風持續之時期。
Foehn phase 焚風相 M0000
費凱(H. Von Ficker) 用以描述阿爾卑斯山焚風發展之三階段之一。此三階段為:(1) 初相(Preliminary phase), 一沉降逆溫層分隔地面冷空氣與高空暖乾空氣;(2) 反氣旋相(Anticyclonic phase), 某處因冷空氣自平原流出乃促成暖空氣之到達;(3) 滯留相(Sta
tionary phase)或氣旋相(Cyclonic phase), 焚風(Foehn wall)形成,且下坡風變為顯著之時期。
Foehn storm 焚風風暴 M0000
在巴伐利亞阿爾卑斯山十月中常出現一種破壞性風暴。晴明之拂曉後,一高空焚風(Highfoehn) 發展。約在上午八時,雲在山上生成,山谷內之溫度激升,約在上午九時半,焚風開始自南南西吹來,帶來污濁之赤黃色雨。約在下午五時風暴停止。在風暴期間,氣壓變化
極為迅速。 ##1LM0000 焚風槽 Foehn trough 與焚風相聯而生成之動力槽(Dynamic trough)。
Foehn wall 焚風 M0000
在焚風情況期間,山峰與其向風面之上部所生成平坦之積狀雲,背風面之雲則構成峻峭之切面。 ☆見:「焚風雲」(Foehn cloud)
Foehn(或Fohn) 焚風 M0000
一種在山脈背風面之乾暖風,空氣之暖而乾燥乃由於沿山坡下降期間絕熱壓縮所致。焚風幾乎為所有山岳地區普遍之特性。其與氣旋形運動相偕者,僅在環流有足夠之深度與強度, 以致強迫空氣在一短時期內完全越過一主要山嶺時產生。雖然如此,焚風之真正性質,地
域性之差異極大,須視當地地形,過山基本氣流之強度,向風面因降水而喪失之水汽量,焚風前之情況等而定。 此名詞源出於阿爾卑斯山,亦以該處發展最完善,特別為北坡之南焚風,該處南北向之
山谷開展直通平原,或有廣大之東西向山谷,例如在殷斯勃魯克 (Innsbruck)。在其他山嶺區,焚風均有不同之當地名稱;在洛磯山之欽諾克(Chinook), 在阿根廷之桑達(Zonda)(為西風); 在安得斯(Andes) 山稱為普艾爾昔 (Puelche) (一種東向焚風); 在卡林齊亞(Car
intha)稱為留甲(Ljuka) (捷克斯拉夫之西北); 在波蘭稱“Halny wiatr ”;在羅馬尼亞稱“Austru”;在瑞士稱為“Favogn”。一種東北焚風在法國之馬西(Massif central)中部下降,延展至加洛尼(Garonne) 平原,當地稱為“Aspre ”。來自西北之一種乾風降落馬裘
加(Majorca) 沿岸小山,稱之為「天掃風」(Sky sweeper) 。在紐西蘭,有一種焚風自紐西蘭阿爾卑斯山吹來,到達開脫勃(Canterburg)平原,稱為開脫勃西北風(Canterbury northwester)。
☆見:「焚風相」(Foehn phase), 「高空焚風」(High foehn)
Foestry 森林學 M0000
發展與維護森林之科學;成長樹木之經營法。 氣候學佔其中重要之部份,包括研究不利天氣情況對於森林之影響,諸如:大雪、霜、雨淞、強風、及乾旱 (火災天氣); 另分析森林本身之小氣候(Microclimate)及其對病蟲害
之滋生、傳播、與控制。
Fog M0000
一種水象(Hydrometer), 含有一種能目視之密集小水滴,懸浮在近地面之大氣中。據國際間之定義:霧之能見度必須不足一公里(0.62 哩) ☆比較:「靄」(Mist)
霧與雲之不同僅在於霧之底達於地面,而雲則在地面以上。霧之冰晶組成者,即稱「冰霧」(Ice fog) 。 各種霧均由於溫度與露點趨於一致而發生 (或近乎相等), 且有足夠之凝結核。霧既可
因空氣冷卻至其露點而產生 (平流霧、輻射霧、或上坡霧), 亦可因增加水汽,因而升高露點而成 (蒸氣霧、或鋒面霧} 。露點差(Dew-point spread)超過2 ℃時極少能成霧。根據氣象觀測實務,凡霧之掩蔽天空不足0.6 者稱為「低霧」(Ground fog) 。如霧層極淺,其視
障高度離地不足二公尺者,即稱之為「淺霧」(Shallow fog) 。 霧與霾(Haze)頗易區分,因前者顯然較濕且帶灰色。靄似可作為霧與霾之中間階段。霾之質點較小祇能用顯微鏡看到,不若霧之潮濕,對視程之妨礙亦不不大。但此種分類之間並
無顯著之界限。鄰近工廠區,霧常與煙想混,此種混合物即稱「煙霧」(Smog)☆另見:「高霧」(High fog)
Fog 霧 S M2016
近地面大氣中, 懸浮許多細微密度之小水滴, 使能見度不足 1公里時, 稱為「霧」; 若能見度大於1 公里小於2 公里者稱為「靄」或「輕霧」(Mist); 在天氣預報中, 如能見度小於 200公尺者, 稱為濃霧。
Fog bank 霧堤 M0000
通常可見遠處有一條極為明顯之霧帶,以在海上最為普通。此霧堤不能用於「小塊」之淺霧。
Fog bow 霧虹 M0000
(亦稱靄虹,白虹、偽白虹; Mistbow, White rainbow, False white rainbow) 一種顏色黯淡與虹相似之圓弧,但在霧層上形成,所含水滴之直徑約在100 微米或不足。
Fog deposit 霧積 M0000
由於一種凍霧(Freezing fog)而使曝露面上沉積一層冰衣。
Fog drip 霧滴水 M0000
因飄霧而使樹木或它種目標物集結水份,因而有水滴落地面之現象。間或滴水之多有如小雨者,時或見於加利福尼亞北部沿海岸之水杉中。 加利福尼亞之夏季極少下雨,在有霧期間可不使沿海岸林林過於乾燥。加利福尼亞有霧
之一夜,曾集得水量多達0.05吋,相當於一次中等陣雨。按「收集效率」(Collectionefficienfy) 定理而得到之空氣動力定律,針葉樹在飄霧時排除之水滴,應較大多數落葉樹之闊葉滴水為多。此點可能與局限地區內水杉之發展繁茂有關。
Fog drop(或Fog dropl 霧滴 M0000
霧之一基本質點,其物理性質與雲滴同。
Fog forest 霧林 M0000
熱帶山嶺之甚高或中等高度處所見之濃密而豐盛森林之成長。此見於熱帶雨林(Tropical rainforest) 氣候區穿入層雲高度時;該處之氣候極端潮濕,且不太冷,不致阻止植物之生長。
Fog horizon 霧地平 M0000
霧層之頂為大氣下層逆溫所局限,因而自上面對天空平視,可見類似地平線。此時,真正之地平線常為霧所掩蔽。 類似之定義計有:「塵地平」(Dust horizon), 「霾地平」(Haze horizon), 及「
煙地平」(Somke horizon) 。
Fog scale 霧級 M0000
一種根據霧減低水平能見度之有效程度所定霧之強度分類法。
Fog wind(德文Nobel w 霧風 M0000
此名稱為特勞爾(C. Troll)所定,指越過底底加加湖(Lake Titicaca) 東邊安特斯山(Andes) 分水嶺,並在西邊沉降成強颮之濕潤東風,可能與“Puelche ” 相同。由於下沉空氣之絕熱增暖,雲層迅速分散,遺留一明顯之雲牆,與焚風牆相類似。
Following wind 順風 M0000
一般言之,與尾風(Tailwind)相同;亦指循海浪前進方向而吹之風;其相反詞為「逆風」(Opposing wind) 。
Forced wave 強迫波 M0000
凡需適合一系統邊界處之不規則性,或滿足系統內若干感應力之任何波,均「強迫波」。強迫波一般而論並非為該系統浪動之一種特性型式。除非此系統無「自由波」(Free waves)存在,強迫波不能獨立構成 (此種系統之一實例為:一種均勻之不可壓縮流體以兩個堅實
之面為界) 。大氣中之重力「背風波」(Lee wave)為強迫波與自由波相混之一實例。 ☆見:「振動」(Oscillation)
Fore shock 前震 5512007
同一系列之地震, 發生於主震前之地震, 均稱「前震」。
Forecast period 預報期 M0000
所作預報之時距。
Forecast verificatio 預報校核 M0000
比較預測天氣與預報期內之實測天氣,以判定天氣預報準確性之方法。預報校核之主要目的在於試驗預報技巧與方法。
Forecast(亦稱Predict 預報(亦稱預測) M0000
預期未來事故之說明,亦即預測。 ☆見:「天氣預報」(Weather forecast)
Forecast-reversal te 預報反校驗 M0000
用以判別一種預報校核(Forecast verification) 適合程度之試驗。以相同之校核,同時試用於已知之預報和「相反」情況之假擬預報。校核「得分」之比較,可顯示校核法之價值。
Forel scale 福瑞(海水)色級
Forerunner 前湧 M0000
一種波幅低而週期長之海上長浪 (Swell)。常居於來自遠處風暴之主浪前方,尤以熱帶氣旋所推出之主長浪前鋒為著。
Forest wind 森林風 M0000
在寧靜之晴夜,自森林吹向曠野之一種輕微風。 森林中之主要夜間冷卻發生於樹頂之枝葉。此較冷之森林空氣下沉,穿過樹林,而後吹向開曠之地面,回返之氣流則在略高於樹頂之空氣層中。
Forked lightning 叉(狀)閃(電) M0000
閃電之一種普通形式,在雲對地之放電中,顯示自其主幹閃電通路 (Lightning channel)向下分枝。 此種分枝為步進導流(Stepped leader)之傳播所特有,因其受下層雲中異類空間能荷影
響而發出許多邊側電路。一般而論,在許多分枝中,僅有一枝最後成立,其餘不完全之電路則在第一「回閃流」(Return streamer) 上竄後,即趨於衰退。 ☆比較:「曲折閃電」(Zigzag lightning), 「枝狀閃電」(Streak lightning)
Fortin barometer 福丁氣壓計 M0000
水銀槽氣壓計 (Cistern barometer)之一種形式。此種儀器之主要特徵為:水銀槽之容積可以增減,當氣壓有變化時,槽內之水銀面能保持在氣壓表標尺之零點 (象牙針尖) 。調整之方法為轉動一操縱槽底皮革之螺絲。
☆比較:「寇烏式氣壓計」(Kew barometer)
Forty Saints' storm 四十聖風暴
Forward scatter 前散射 M0000
「輻射能」(Radiant energy)「散射」(Scattering)後進入一空間半球,該半球受與入射輻射方向垂直之平面所限,且在入射輻射進行方向之同側。與此相反者為「反散射」(Backward scatter)。
在「雷萊散射」(Rayleigh scattering) 中,前向散射佔一半。當散射粒大小超過雷萊極限時,總散射量中的前向散射部份即漸增加。
Forward visibility 前能見度 M0000
指沿飛行路線所見之能見度。 前能見度之對飛行人員所以重要,係以其決定能看到前方其他飛機之最大距離。自飛機上看出之其他能見度專門名詞為:垂直能見度(Vertical visibility) 、及斜能見度(Slant
visibility) 。
Foucault pendulum 富可擺 M
Fourier analysis 傅利葉分析
Fourier analysis 傳立葉分析 M0000
用「傅立葉級數」(Fourier series)或傅立葉積分」(Fourier integral)來表達物理性資料或數學上資料,謂之傅立葉分析。
Fourier coefficients 傅利葉係數
Fourier integral 傅利葉積分
Fourier integral 傳立葉積分 M0000
用無限積分表示一函數f(x)之所有x 值,其形式: f(x)=(1/2 π) ∫(-∞→∞) ∫(-∞→∞) f(t)cos[u(t-x)]dtdu.
☆另見:「傅立葉變換」 (Fourier transform), 「傅立葉級數」(Fourier series)。
Fourier series 傅立葉級數 M0000
以共同週期為2L組成之正弦與餘弦級數表示某一區間 (-L, L)內之函數f(x)值,其形式為: f(x)=A0+Σn=1 →∞ (Ancos(n πx/L)+Bnsin(nπx/L),
-L
An=(1/L)∫-L→L f(x)cos(n πx/L)dx, Bn=(1/L)∫nL→L f(x)sin(n πx/L)dx。
當f(x)為一偶函數時,僅出現餘弦項;當f(x)為奇函數時,僅出現正弦項。 f(x)保證使該級數收歛之條件十分普遍,即使非為收歛,該級數亦可作為一均方根近似值。
如該函數在一無限區間中上為非週期性時,則可以「傅立葉積分」(Fourier integral)表示。上述兩表示中無論何者,該函數均可分解為週期性部份,其各頻率構成該函數之「譜」(Spectrum)。傅立葉級數係用於波長為 2L/n (n=1, 2, )之「離散譜」(Discrete spectr
um) , 而傅立葉積分則需要一連續譜。 ☆另見:「傅立葉變換」(Fourier transform) 。
Fourier series 傅利葉級數
Fourier transform 傅立葉變換 M0000
一函數f(x)之解析變換,係將該函數乘以 e**(-iux)並就所有x 作積分而獲得 (如屬存在), F(u)= ∫- ∞→∞ e**(-iux) f(x)dx , - ∞ < u< ∞,
式中u 為該變換F(u)之新變數,i**2=-1 。如一函數之傅立葉變換為已如,則該函數本身可應用下述之反轉探公式還原: f(x)=1/2π∫- ∞→∞ e**(iux) F(u)du , - ∞ < x < ∞。
傅立葉變換用途與「傅立葉級數」(Fourier series)相同:例如,被積函數F(u)exp(iux) 為一已知線性微分方程之解,因此各解答之積分和亦為該方程更一般化之通解。
當變數u 為複數時,則「傅立葉變換」(Fourier transform) 相當於「拉普拉斯變換」(Laplace transform) 。 ☆另見:「傅立葉積分」(Fourier integral), 「譜函數」(Spectral function) 。
Fourier transform 傅利葉變換