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Inaccuracy


 英文名詞  中文名詞   分類號
Inaccuracy 不準度 M0000
應用於一測量儀器之輸入量與該儀器所指示之輸出量間之差數。一儀器之不準度等於其「儀器誤差」(Instrument error)與其「不確性」(Uncertainty) 之和。
Inactivefront (Pass 不活動鋒 (被動鋒) M0000
產生很少雲量且無降水之鋒,或其一部份;為「活動鋒」(Active front)之相對名詞。
Incompressible fluid 不能壓縮流體 M0000
在等溫之壓力變化中密度保持不變之流體,即其「壓縮係數」(Coefficient of-compressibility) 為零之意。故可允許此不能壓縮流體在透熱增溫或冷卻下能以膨脹與收縮。 在更普通之等溫程序問題中,流體既可成層亦可不成層( 其中密度不同), 但一氣塊自
較高壓力至較低壓力或相反情況下之運動,將不至於改變此氣塊之密度。以數學表示,密度梯度▽ρ與局部導數δρ/ δt 可能不為零,但個別導數d ρ/dt 係為零。根據連續方程,得總輻散為零:
▽.V= (δu/δx)+(δv/δy)+(δw/δz)=0, 式中V 為速度,其分速為 u, v, w。
對氣象學中多種目的而言,大氣可視為一種「不勻流體」(Heterogeneous fluid), 其中僅垂直運動有壓縮性。加上「流體靜力平衡」(Hydrostatic equilibrium) 之假設,即具有除去壓縮波 (包括聲波) 之作用。 ##1LM0000 雲砧 (砧, 砧狀雲, 雷頭)Incus (A
nvil, Anvil cloud, Thunderhead) 毛髮狀積雨雲特有之副型,頂部展開似鐵砧,且有纖維或平滑恣態。
Indefinite ceiling 不定雲冪(襤褸雲冪) M0000
據氣象觀測實務,雲冪分類中凡所報雲冪高數值係代表以地面為底向上至大氣現象 (降水除外) 內之垂直能見度,即稱「不定雲冪」。此種現象包括:霧、高吹雪、以及所有塵象。不定雲冪均屬估計,但必須以下列之一為據:(a) 雲冪計反射之上限;(b) 雲冪燈光束(C
eiling-light beam)之最大穿透;及(c) 雲冪氣球完全消失之高度。
Index cycle 指數循環(指數週期) M0000
緯流指數(Zonal index) 近乎週期性之變化。指數循環之平均長度為六週,變動範圍約自三週至八週。此在冬季各月最為顯著。
Index of aridity 乾度指數 1 M0000
1.馬東尼(De Martonne) 所創用以量度一地之「降水有效度」(Precipitationeffectiveness)或「乾度」(Aridity) 。其關係式如下: 乾度指數=P/T+10
式中P 為年降水量之公分數,T 為年平均溫度之℃數。
Index of refraction 折射指數 M0000
1.〔亦稱「絕對折射指數」(Absolute index of refraction 或Absolute refractiveindex) 、「折射度」(Refractivity)〕。折射 (「介體」Dielectric 物質之一種性質) 量之量度,通常用 n表示。此為一電磁波在真空中之波長或相速與在該種物質中之波長或相速
之比。此可為波長、溫度、及氣壓之函數。假定該物質在任何波長均屬不吸收且非磁性者,則n**2等於該波長之「介質常數」(Dielectric constant) 。當每弧度波之衰減 (稱為吸收指數k)與折射指數成對時,即可得到「折射複指數」(Complexindex of refraction)
n*=n(1-ik) 當波自一介質經過至另一介質,入射角φ及折射角θ (均對於中間面之法線計量) 之關係為:
sin φ/sinθ=n1*/n2*= 常數 對於一非吸收介質言,即成為兩折射指數 (非複指數) 之比。在特殊情況下,第二介質
為真空, 此比數即為第一介質之折射指數。此即所謂「史耐爾定律」(Snell's law) , 以其為史耐爾(Willebrord Snell)在1621年所發現。 ☆見:「修正折射指數」(Modified index of refraction)
2.〔或「相對折射指數」Relative index of refraction〕一射線經一折射中間面所受折射量之量度,此中間面即為密度不同兩介質之分隔面。此為兩介質絕對折射指數之比 (見以上定義1.) 。
Indian monsoons 印度季風
Indian summer 秋老虎 2 M
Indicated airspeed ( 指示空速 M0000
直接自一空速表讀得或記錄之「空速」 (Air speed)。指示空速通常低於實際空速,且必須經溫度與密度訂正以便獲得「真空速」 (True airspeed)。此項項正可藉正常之領航計算器迅速求得。
Indicated altitude 指示高度 M0000
據事先提供之高度表撥定值撥定後直接自一氣壓高度表上讀得之高度。此數值與「訂正高度」(Corrected altitude)之差視其下空氣實際密度與標準大氣密度之差而定。飛機在航路上之垂直間隔係以指示高度為據,一般而論,標準飛機操作程序中建議採用指示高度。
Indicator(Display) 指示器(顯示器) M0000
用以顯示電量之存在而不需計量。表示一感應元件在適當放大及調變後之輸出。在雷達中,用以指陰極線示波器(Cathode-ray oscilloscopes)(見「雷達指示器」Radarscope),或指回波自目標折返用目視或圖形表達之別種記錄器。
Indirect cell 間接環流圈 M0000
在一垂直面上之封閉環流,其中上升運動之位溫較下降運動之位溫為低,因而形成能量之沉降。 ☆見:「直接環流圈」(Direct cell)
Individual derivativ 個別導數 M0000
隨同一流體塊之量隨時間之變化率。例如,φ(x,y,z,t) 為該流體之特性,x=x(t),y=y(t), z=z(t) 為該流體中某一質點之運動方程,如此則全導數 (total derivative), d φ/dt= (δφ/ δt+δφ/ δx)(dx/dt+ δφ/ δy)[(dy/dt)+(δφ/ δz)](dz/d
t)= δφ/ δt+ V.▽φ 式中V 為流體速度,▽為笛兒算子) 為一個別導數。個別導數係作為該流體中某一質點
之特性變化率,此與一固定之幾何點上之變化率不同,後者稱「局部導數」(Local derivative)。 V .▽φ 稱平流項,表示氣塊上之φ移至不同φ之區域中所產生之變化。
☆見:「全導數」(Total derivative)。
Induction method 感應法 M0000
在研究大氣放射性中,一種估量「放射性氣體」(Radioactive gases) 濃度之技術,其法為將一帶負電荷之線曝露於空氣中,然後利用「游離室」(Ionization chamber)數計線上沉積物之放射性。
☆比較:「測氡計」(Emanometer)。 ☆參閱:Israel, H., in Compendium of Meteorology, 1951, p. 157.
Industrial climatolo 工業氣候學 M0000
應用氣候學之一種,研究氣候及天氣對於工業操作之影響。工業氣候學之目的在於對工業行政與業務決策為所有包括天氣因素提供健全之統計基礎。
Industrial meteorolo 工業氣象學 M0000
一般指用於工業問題之氣象資料及技術。
Inertia wave 慣性波 M0000
1.除動能外並無它種能量之任何波浪運動。據此一般性意義,海爾姆霍茲波(Helmholtzwaves), 正壓擾動(Barotropic disturbances), 羅培士波(Rossby waves)等均屬慣性波。
2.狹義則指:擾動之動能源為流體繞某軸旋轉之一波動。在大氣中西風系即屬如此之源。一般而言,此種慣性波屬穩定波 (見「慣性不穩定」Inertial instability) 。類似之分析曾用於較小之旋渦,例如颶風或颱風。
Inertial circle (Cir 慣性圓 M0000
「慣性流」(Inertial flow) 中一氣塊之環形路徑,如緯度上之位移甚小,則該環當近似圓形。
Inertial coordinate 慣性坐標系 M0000
一種坐標系,在無外力之性形下,質點之 (向量) 「動量」(Momentum)在此坐標系上係屬保守者。因此,僅在慣性坐標系中,始能應用牛頓運動定律。在氣象學中所有目的上,原點在地軸上並對甯P為固定之塑標系 [「絕對坐標系」(Absolute coordinate system)] 才
可視為慣性系統。當應用隨慣性系統運動之「相對坐標系」(Relative coordinate system)時,牛頓定律中可引起「視似力」(Apparent force), 諸如「科氏力」(Coriolis force)。 ☆參閱:Holmboe, J., Forsythe, G. E., Gustin, W., Dynamic Meteorology, 1945,
pp. 151-158 。
Inertial flow 慣性流 M0000
無外力之流動;在氣象學中,指在一無氣壓梯度之重力位面上無摩擦之流動。因此,向心加速度及偏向加速度必須相等而方向相反。等慣性風速Vi為: Vi=-fR 式中f 為偏向力參數,R 為路徑之曲率半徑。南北半球之慣性路徑
均為反氣旋式,近兩極之彎曲度較近赤道者為著,類似一連串相似之環, 稱為「慣性圈」。由氣塊表出環形之慣性頻率約當f/2 π=2 sinφ/ 甯P日,內中φ為緯度。所有環之南北兩邊均以相同之緯度為界,但氣塊繞環運行時,「慣性週期」(Inertialperiod) (慣性頻率
之倒數) 適為「擺日」(Pendulum day)之一半。
Inertial force (Ine 慣性力 M0000
一坐標系中,由於一氣塊對另一坐標系運動之慣性而產生之力,例如:一氣塊對固定在空間之坐標系移動之偏向加速度,變成隨地球旋轉坐標系中之科氏力(Coriolis force)。
Inertial instability 慣性不穩定 M0000
1.亦稱「動力不穩定」 (Dynamic instability), 其中穩定狀態與紛擾狀態間轉移能量唯有動能之不穩定。 2.一旋轉之流體質量,當速度分佈使一紛擾之動能因旋轉動能之消耗而增加,由此而產
生之流體動力不穩定。對於一較小之平面對稱位移 (波數為零), 採用「氣塊法」(Parcelmethod), 此不穩定之標準為位移氣塊上之離心力大於在周圍作用之離心力。在絕對角動量不滅之假設下,此表示:假定絕對角動量自軸向外低減,則流體屬不穩定:
R δwa/ δR +2wa<0 式中wa為絕對角速度,而R 為與軸之距離。假定此標準用於繞地軸西風之旋轉,則因地
球角速度太大而失去不等性,紛擾變為穩定。假定用在一環繞垂直線旋轉之系統,則此標準在低緯度或能滿足,因該處繞局部垂直線之地球旋轉分力殊小。若干專家認為慣性不穩定與颶 (颱) 風之生成有關。
Inferior mirage 下蜃景 M0000
沿視線因反常之折射而使目標物真正位置之下形成該物之假像;此為各種「蜃景」(Mirage)中最普通之一種;為「上蜃景」(Superior mirage) 之相對名詞。出現下蜃景之條件為自觀測員至目標物之視線氣層中有甚大之溫度直減率。沙漠地區及舖石之公路上,日間近地
面氣層常能滿足此項條件,此時接近地平之光線向上彎曲,於是產生遠處目標物在其真正位置下之幻象。此種地平天空光之折射可產生在地平遠處有水體之錯誤景象,因而愚弄沙漠上之旅客。
Infralateral tangent 下珥 M0000
兩傾斜彩色弧,凸向太陽並在太陽高度之下切於46度暈上之兩點。此種弧係在六角柱冰晶中屈折(90 °有效稜角), 此種冰晶之主軸為水平向指向任意方位。如太陽之高度角超過約68度,此種弧即不能出現。一對補充弧 (上側切弧Supralateraltangent arcs) 偶然可在
太陽高度之上見到。
Infrared radiation 紅外輻射 M0000
亦稱長波輻射(IR,Long-wave radiation) 波長範圍約自0.8 微米至不定之上限,有時隨便定為1,000 微米〔(0.01 公分〕間之電磁輻射。此波段之下限,紅外輻射波譜與可見輻射相鄰界,而其上限則與雷達上關係重要之
微波輻射為界。 可見輻射基本上係由「原子內過程」(Intra-atomic processes)產生;而紅外輻射則幾全由較大之「分子內過程」(Intra-molecular processes) 產生,主組為多種分子之旋轉與
內震盪。電對稱之分子,有如絕大部份地球大氣之氮及氧分子,不能吸收或發射紅外線,但若干三原子氣體,如水汽、二氧化碳、及臭氧均吸收紅外線,且為大氣中傳播紅外輻射之要角。由於地球溫度之黑體,其輻射之最大強度為紅外波譜 (接近10 微米), 故在我人之大
氣中, 存在紅外輻射流之複雜系統。
Infrared radiation(I 紅外輻射(長波輻射) M0000
波長範圍約自0.8 微米至不定之上限,有時隨便定為1,000 微米〔(0.01 公分〕間之電磁輻射。此波段之下限,紅外輻射波譜與可見輻射相鄰界,而其上限則與雷達上關係重要之微波輻射為界。
可見輻射基本上係由「原子內過程」(Intra-atomic processes)產生;而紅外輻射則幾全由較大之「分子內過程」(Intra-molecular processes) 產生,主組為多種分子之旋轉與內震盪。電對稱之分子,有如絕大部份地球大氣之氮及氧分子,不能吸收或發射紅外線,但
若干三原子氣體,如水汽、二氧化碳、及臭氧均吸收紅外線,且為大氣中傳播紅外輻射之要角。由於地球溫度之黑體,其輻射之最大強度為紅外波譜 (接近10 微米), 故在我人之大氣中, 存在紅外輻射流之複雜系統。
Initial condition 原始條件 M0000
一動力系統在某些特定時間之就定狀態,對於所有隨後之時間,由「運動方程」(Equationsof motion)與「邊界條件」(bountary conditions) 決定該系統之狀態。例如:一組適當之天氣圖構成一組預報的原始條件。在許多文獻中,原始條件係被視為以時間為因次之邊
界條件。
Initial motion 初動 5512006
地震記錄中,地震波之第一動。可用於地震震央的定位。
Initial-value proble 初值問題;瞬變問題 M0000
Transient problem 一動力問題,其解答決定一系統在一特定時間以後所有時間之狀態,在該起始時間該系統之狀態係由已知「原始條件」(initial conditions)所指定。「初值問題」與「穩定狀態
」(Steady-state)問題恰相反,在後者中,該系統之狀態不因時間而改變。 ☆另見:「邊界值問題」(Boundary-value problem)。
Injection temperatur 進水口溫度 M0000
在一船艦引擊間內海水進入處所量得之海水溫度。由於海水入口大都遠在海面以下,且該處溫度可能受引擎或鍋爐之影響,故進水口溫度不及「吊桶溫度」(Bucket temperature)能代表海面水溫度。
Inspectional analysi 檢查分析 M0000
一個問題數學方程之縮減,使其成為空間,時間及質量之無因次單位;或在任何一組變換下,試驗此等方程之不變性,其程序與「因次分析」(Dimensional analysis)有密切相關, 且常出現一組「無因次數」(Non-dimensional number), 作為控制方程之係數。此項分析
常可予以安排使其與無因次數或相當因次分析之參數相同。
Instability 不穩定(不穩度) 01 M0000
一系統穩定狀態之性質,乃指導入穩定狀態之某種波動或擾盪將趨增大,最大擾盪之波幅皒原波幅為大。 「小擾盪法」(Method of small perturbations) (假設為琠w波) 為試驗不穩定度常
用法,故不穩定紛擾常隨時間而按指數增大。不穩定之非線性系統既可達於另一穩定狀態,亦可不能達到。小擾盪法不能從事此種預測。擾盪法並不完全適當,特別是流動之穩定性問題。有時流動對小波動屬穩定,但對大波動均屬不穩定。惟迄今尚無較擾盪法更好之方法。
小擾盪能為一波或為一氣塊位移。氣塊法 (Parcel method)假設周圍不受氣塊位移之影響。氣片法(Slice method)有時作氣塊法之修正,以獲知氣塊與周圍之相互作用。不穩定度觀念曾用於多種科學。氣象學中通常參用下列之一種:
(a) 「靜力不穩定」(Static instability) (或流體靜力不穩定Hydrostatic instability): 在流體靜力平衡中,流體塊垂直位移之靜力不穩定。 ☆見:「條件不穩定」(Conditional instability), 「絕對不穩定」(Absoluteinsta
bility), 「對流性不穩定」(Convective instability)。 (b) 「流體動力不穩定」(Hydrodynamic instability) (或動力不穩定Dynamic instability)流體動力學基本方程式控制下,運動流體系統內之流體塊位移或波之流體動力不穩定
, 此時可用「類似流體力學近似值」(Quasi-hydrostatic approximation), 亦可不用。 ☆見:「慣性不穩定」(Inertial instability)。
Instability 不穩定(不穩度) 02 M0000
不穩定波之空間幅度在氣象學中極為重要,因海爾姆霍茲 (Helmholtz)、斜壓、及正壓不穩定一般使不穩定波增加波長。時間幅度亦甚重要:成長兩天之一紛擾在衰亡前對多氣象目的而言屬有效之不穩定,但此為一原始值問題,我人不能假設琠w波之存在。
流體動力不穩定之此種氣象型式慎勿與數學家或物理學家於同一名詞所常指之現象相混淆。在實驗室情況中,簡單流之渦動開始問題目前已有多種研究,此處黏性為不穩定度之源。但在任何已研究之氣象上運動中皆非如此。
Instability line 不穩定線 M0000
大氣中任何非鋒面線或對流性活動帶。此雖屬綜合名詞,包括發展、成熟、及消散期。但成熟期之包含一活動雷雨線時,特別稱之為「颮線」;因此,實際上,不穩定線常指較不活動之情況。
不穩定線長約數百哩 (未必連續), 寬約十至五十哩,最常見於波動氣旋之暖區內。此種線較真正之鋒為短暫,平常不足十二小時即可發展至最大強度,而後約經同樣時間趨於消失。最大強度通常均在下午。
☆另見:「假鋒」(Pseudo front), 「鋒前颮線」(Pre-frontal squall line) 。
Instrument correctio 儀器訂正 M0000
儀器之讀數與標準儀器讀數間之平均差。 ☆見:「氣壓訂正」(Barometric corrections)
Instrument error 儀器差 M0000
儀器不準確之可訂正部份。
Instrument exposure 儀器露置 M0000
儀器之安裝位置。氣象儀器測定值之代表性受環境之影響甚大,且未必能加以訂正。百葉箱之功用即在提供一種儘可能之良好曝露安置。
Instrument flight ru 儀器飛行規則 M0000
政府制定之一套法規,以為飛機從事儀器飛行作業管制之準繩。此名詞之簡寫“IFR ”很少用來指規則本身,普通均用以描述此等規則應用之天氣及 (或) 飛行情況。
Instrument shelter 百葉箱 (溫度表箱) M0000
(Thermomter shelter) 類似一木箱之結構,用以保護某種氣象儀器使不致直接受到陽光、降水、凝結之影響,但能有適當之通風。百葉箱須漆成白色,四邊有百葉窗,通常有雙重頂蓋,裝置在離地數呎
之架上,箱門面向極方。百葉箱用以安放溫度儀器,如乾濕球溫度表,最高最低溫度表,濕溫計等。
Instrument weather 儀器飛行天氣/IFR天氣 M0000
在航空名詞中,指因能見度惡劣雲冪甚低,飛機需要在儀器飛行規則下操作之航路或終點天氣情況。
Insulation 絕緣,絕緣體 M0000
在二「導體」(Conductors)間隔以非導體物質,防止「能量」(Energy)在二者間傳送,或非導體本少身。 ##2CM0000 強度 Intensity 1.一般係指某種狀況或物理量,諸如雨量、電場、聲音等之程度或數量,通常係以要素
之時變率或空間分佈表示之。 2.如為「電磁輻射」 (Electromagnetic radiation), 則指自射源發出之每單位立體角之輻射「通量」(Flux)。通常特稱此為「輻射強度」 (Radiant intensity), 以與「發光強
度」(Luminous intensity)明確區分。 偶或亦將強度與「通量密度」(Flux density)相混用,故吾人會聽到在地球大氣邊緣處「日照強度」為每分鐘每平方公分1.94卡的說法。此用法雖與公認之測光用法及輻射用法不
一致,但在氣象學中已使用很久。見:「聲音強度」(Sound intensity) 。 ☆比較:「發射率」(Emittance) 。 3.在天氣學中,係指各個「氣旋」(Cyclone) 及「反氣旋」(Anticyclone)(通常指前者
) 周圍氣流之一般強度。此觀念常用於「加強」過程,其敘述如「強低壓」。
Intensity modulation 強度調變 M0000
一「陰極射線管」(Cathode-ray tube) 幕上之軌跡亮度 (或「強度」), 係隨所加信號之強度而改變。 ☆比較:「調輻」 (Amplitude modulation),「調頻」(Frequency modulation), 「
脈波調度」(Pulse modulation)。
Intensity of typhoon 颱風強度 M2032
颱風強度表示颱風之強弱以颱風中心附近最大風速為準。 (參見92027)
Intensity-modulated 強度調變指示器 M0000
兩種通用雷達「指示器」(Indicator) 中的一種,來自目標物之回波係以光點或光區顯示之,其強度或亮度通常為回波信號強度之函數 [見:「強度調變」(Intensity-modulation)] 。此指示器通常以空間座標表示一目標之位置。
B 示波器,PPI 示波器及 RHI示波器,均屬強度調變。 ☆比較:「調輻指示器」(Amplitude-modulated ndicator); ☆見:「雷達示波器」(Radar scope) 。
Interaction 交互作用 M0000
就波之分力言,指非線性作用,流體流動中個種特質 (如動量、能量、渦度) 藉此種作用可自波譜中某一部份轉移至另一部份。或自另一情形看,各種不同大小輻度渦流間之轉移。
☆比較:「混合」(Mixing)。 此現象通常表現為風洞中渦動之衰減,其中低波數之能量轉移為高波數以迄至黏滯性為止。但在大氣中,能源係來自一非對稱之差異加溫,由觀測事實指出能量轉移之型式至為複
雜,其中轉移之方向對某些輻度運動言可能作有系統之反梯度進行,由較高波數轉移至較低波數 (例如,自長正壓波轉移至緯流) , 其他則相反 (如上述之渦流性消散) 。 ☆另見:「渦流通量」 (Eddy flux), 「消散」 (Dissipation), 「熱力學第二定律」
(Second law of thermodynamics), 「能量轉移」(Energy transfer) 。
Interception 截留 M0000
1.降水被截住並保留在草木或建造物上,隨後因蒸發而不能到達地上。 2.被植物截留之降水部份。按一般規則,此成為「逕流」(Runoff)之損失顯然僅屬一風暴期之最初現象。
3.陽光之損失,其中之一部份可以被山嶺、樹木、或高大建築物所攔截。衡量日照之儀器記錄時,此種損失必須計及。 4.大氣中各種氣體及懸浮物所消耗之太陽波譜部份。在此意義下,最普通之攔截係指臭
氧及塵埃紫外輻射之吸收。
Interceptometer 截留計;截雨計 M0000
放在樹下或葉叢中,以測定該處雨量之雨量器。由此而獲得之雨量與空曠地面所得雨量相比較,即可得到樹叢截留之雨量。
Interface (Internal 分界面 M0000
分隔兩流體之面,若干流體特質在穿越該面時,有不連續存在,如密度、速度等;或者此等特質之某些導數在垂直於分界面之方向上有不連續存在。故「運動方程」(Equations of motion) 並不能應用於分界面上,而以運動及動力之邊界條件」(Boundary conditions),
替代之。 ☆見:「不連續面」(Surface of discontinuity)。
Interference 干擾 M0000
兩個或以上「波」(Waves) 之向量相加。當兩個波成 180°或 360°異「相」(Phase) 重疊時,造成建設性及破懷性之干擾。 在微波傳播中,干擾現象係由繞射,直接及表面反射波之加入,以及自個降水質點返回
信號之加入等程序而產生。 ☆見:「高度增益」 (Height gain), 「夫累涅爾帶」(Fresnel zone)。
Interference region 干擾區 M0000
在「波列」(Wave trains) 間發生干擾之空間區域。 在微波傳播中,干擾區係指介於射線路徑和無線電地平上面「無線電地平」(Radio-horizon) 間之空間。干擾「葉」(Lobes) 和「高度增益」(Height gain) 型在此區內形成, 此
係因直接及表面反射之加入所致。相反的則為位於無線電地平之下之「繞射帶」(Diffraction zone)。
Interflow 中間流 M0000
由降雨所獲得之水,滲透土壤表面,而後向側面流過「地下水面」(Water table) 以上之土壤上層,直至到達一水道,或回返至滲透點下坡處某點之地面為止。 ☆比較:「伏流」(Subsurface flow) 。
Interglacial stage 間冰期 M0000
指冰河時期內兩「冰河期」(Glacial stages)中間之一段地質年代 (數萬至數十萬年), 以溫和氣候為其特色。在第四紀冰期中有三個「間冰期」,目前可能處於「第四間冰期」。在低緯度,冰河不能到達之區與此相當之期為「間雨期」(Interpluvial stages) 。
Intermediateion 中游子 M0000
大小及「遷移率」(Mobility)介於「小游子」(Small ion) 及「大游子」(Large ion) 間的一種大氣「游子」(Ion) 。 小及大游子到處可測得,但測得中游子則次數不多。此類游子之遷移率通常介於每伏特
0.01公分至 0.1公分/ 秒之間。一般而言,目前對於此類游子之性質及來源所知有限。
Internal energy 內能 M0000
一種以數式解釋之「熱力狀態函數」 (Thermodynamic function of state), 應用統計力學解說測定一系統中分子活動。「熱力學第一定律」(first law of thermodynamics) du=dq-dw,
式中du為比內能之增量,dq為熱之增量,dw為系統單位質量做功之增量。du為一完全微分。因而其積分可導出一稱為「零點內能」之積分常數,亦因此在引用絕對內能時務必格外小心。
對「理想氣體」(Perfect gases) 而言,其內能僅為溫度之函數: du=CvdT, 式中Cv為等容比熱,T 為凱氏溫度。
在「靜力平衡」(Hydrostatic equilibrium) 狀態下一空氣柱之內能與其「位能」(Potential energy)成固定比率。所以上述二者常加以合併,其和稱為「總位能」(Total potential energy)。
Internal friction 內摩擦 M0000
與「黏滯力」(Viscosity) 同。
Internal wave 內波 M0000
流體運動中之波動,其最大波幅係在流體內部或在「分界面」(Interface) 上。內波與「外波」(External waves)之觀念源出於均勻不可壓縮流體內「重力波」(Gravity waves) 之研究;在波動動力學中,靜力穩度無論係集中於自由表面或在分界面上,並無差別。雖然
如此,但在一密度連續變化之流體中,內波在此流體內有最大波幅與波節面,因此可作為與外波最佳之識別。 ☆另見:「表面波」(Surface wave)。
International Geophy 國際地球物理年 M0000
經國際間之同意,現規定以二十五年為期作一次全球性之地球物理現象觀測,由參與國家共同努力從事工作。第一次自1957年七月至1958年十二月,以往兩次則為1882年及1932年稱之為「國際極年」(International Polar Years) 。
International Polar 國際極年 M0000
在1882年及1932年內,參加國家在極區 (主要為北極區) 增加地球物理現象之觀測。大部屬氣象方面,但包括極光及地磁研究。此項計劃隨後至1957年而將地域及科學內容方面均予擴充改為國際地球物理年。
International Pyrhel 日射強度計國際標尺 M
International Quiet 國際太陽寧靜年 M
International analys 國際分析電碼 M0000
一種國際間承認之電碼,用以傳播 「綜觀天氣圖」(Synoptic chart)詳細分析。
International index 國際地名號碼 M0000
由世界氣象組織發佈並管制所用數字代表氣象觀測站之體系。在此種制度下,全球劃分為若干區,每一區用兩個數字作為標識;內中之測站另以三個獨特之數字作為標識。此種數字一般係自東向西,及自南向北增加。此種體系之「國際文字」使能迅速確定任何氣象報告
之所在位置。
International synopt 國際天氣電碼 M0000
(天氣圖電碼; Synoptic code) 世界氣象組織審定之天氣電碼,內中係將觀測之氣象要素以五位數字編碼並傳播之。
Interpluvial 間雨期 M0000
指地質年代之一段,其間降水量較少,為「多雨期」(Pluvial) 之相對名詞。此名詞常用於兩雨期中間之時期,此在低緯度幾與較高緯度之冰河期同時發生。因此,低緯度之「間雨期」實與高緯度之「間冰期」相對。 ##1LM0000 內插法 Interpolat
ion 自一變數之已知分離值估計未知之中間值。在一因次中,對已知各點可用各種方法使適合多項式或其他函數,所用方法之精確性視已知值之數目及準確性而定。一張天氣圖之分析
為二因次之一種「內插法」與「修勻」(Smoothing) 。 ☆比較:「外延法」(Extrapolation)
Intertropical conver 間熱帶輻合區 M0000
1. (亦稱「赤道輻合帶」Equatorial convergence zone)) 熱帶廣大信風氣流之軸,或其中之一部份。此軸為東南信風 (南半球) 與東北信風 (北半球) 間之分隔線。曾經有一段時期認為沿整個長度為一輻合線。現已發現實際上之輻合僅見於此線上之若干部份。☆見:
「赤道槽」(Equatorial trough) 、「間熱帶鋒」(Intertropical front) 、「赤道無風帶」(Doldrums) 2.同「氣象赤道」(Meteorological equator)。
Intertropical front 間熱帶鋒 M0000
亦稱赤道鋒(Equatorial front), 熱帶鋒(Tropical front) 假設存在赤道槽內以分隔南北半球空氣之鋒。一般人均同意:假定此種鋒存在,則不能以較高緯度鋒之涵義解釋之。雖然如此,鋒面學說之範圍,是否應予修正,以及修正之性質
迄今猶為劇烈爭論之問題。 ☆另見:「間熱帶輻合區」(Intertropical convergence zone), 「赤道無風帶」(Doldrums)
Intertropical front 間熱帶鋒 (赤道鋒) M0000
(熱帶鋒; Tropical front) 假設存在赤道槽內以分隔南北半球空氣之鋒。一般人均同意:假定此種鋒存在,則不能以較高緯度鋒之涵義解釋之。雖然如此,鋒面學說之範圍,是否應予修正,以及修正之性質
迄今猶為劇烈爭論之問題。 ☆另見:「間熱帶輻合區」(Intertropical convergence zone), 「赤道無風帶」(Doldrums)
Intortus 雜亂(雲) M0000
一種雲之變型,為卷雲屬所特有。
Invaded typhoon 侵台颱風 M2029
凡颱風中心登陸台灣本島或雖未登陸而在近海經過造成災害者, 皆稱為侵台颱風。
Inversion 逆變(逆溫)層 M0000
在氣象學中,係指一種大氣性質通常隨高度而減少或增加之一種反常現象;亦指此種反常現象出現之層次 (逆變層), 或發現此種反常現象之最低高度 (逆變層之底) 。此名詞幾常指溫度之逆變;但亦有指水份逆增及降水逆變。
Inversion 逆變,逆溫 (層) M0000
在氣象學中,係指一種大氣性質隨高度而減少或增加之反常現象,亦指此種反常現象出現之層次 [即逆變層(inversion layer)], 或此種反常現象所出現之最低高度 [逆變層底(base of the inversion)]。此名詞幾手常常指「逆溫」(Temperature inversion)(層) , 但
亦有指「水份逆增層」(Moisture inversion)與「降水量逆變」(Precipitation inversion) 。
Inviscid fluid 不 (粘) 滯流體 M0000
(理想流體,完全流體;Ideal fluid, Perfect fluid 一種非黏滯流體。亦即一種流體,所有自表面施於流體每一小元素邊界上之力,均垂直於此等邊界。因此,根據定義,「應力張量」(Stress tensor) 簡化而成壓力,亦即變成流
體中之一點非向量函數。所以,在一不 (黏) 滯流體之動力學中,與一真正之「黏性流體」(Viscous fluid) 相反。(a) 對一以固體邊界及表面之流動,並參加諸切線分量上之約束,(b) 在流體內無動能「消散」(Dissipation) 轉變成熱能之情況。
在「自由大氣」(Free atmosphere) 堙A常將氣流視為一種不「黏」滯流體,為了很多目的,「黏滯力」(Viscous forces)均可略而不計。 ☆參閱:Sutton, O. G., Micrometeorology, 1953, Chap. 2。