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Leader(Leader streamer)


 英文名詞  中文名詞   分類號
Leader(Leader stream 導流(光) M0000
啟發閃電放電每一電擊第一階段之「閃流」(Streamer)。正如所有之閃流,此為一極高游子密度之通路,藉連續建立在其尖端前方之「電子突增」(Electron avalanche)而在空氣中傳播。
業已公認之導流中,步進導流(Stepped leader)啟發最初之電擊,並替閃電放電之隨後閃流建立通路。以後每一電擊啟發為激射導流(Dart leader) 。專家們認為導引閃流(Pilotstreamer) 在步進導流之前發生。
Least squares 最小二乘方
任何有關減小平方差總和之程序。例如,平均值與全體之偏差,就其平方值言係小於其全體值之任何線性組合。 此項程序極廣泛地被用以求取一已知變數 Y, 以其他 Xi 項代表之相關常數值。設 Y(s
) 可用下式表示 Σ(n=0→N)(anfn[Xi(s)]。
an's 為待決定之常數, fn 為任意函數,S 為與 Xi 之一共同參數。N 常遠少於 Y與Xi已值之數目。此方程系尚未決定,該各常數必須加以配合 (fitted) 。 當 Y與 Xi 連續均為已知時,此項合 (fit) 之最小二乘方之決定係藉相加或積分進行,
{Y(s)-Σ(n=0→N)(anfn[Xi(s)]}**2 對所有之 S值並使此項總和對 an 而言為最小。 特別情形,例如 fn[Xi(s)]≡Xi(s), 則「迴歸函數」(Regression function) 即可決
定; 當fn[Xi(s)] ≡=cos nXi(s) 或 sin nXi(s) 時,則 Y 以多因次之「傅立葉級數」(Fourier series) 代表之。 最小二乘方僅在未知常數均為線性時方屬可行
最小二乘方法分別由勒金得 (Legendre, 1806), 高斯(Guass,1809), 及拉普拉斯(Laplace l812 所發現。
Lee eddies 背風渦流 M0000
在一渦動流體中,緊靠障礙物後方所產生之小型不規則運動或渦流。如為足夠高之雷諾特數(Reynolds number) 與極不規則之障礙物,背風渦流可在下風處伸展至相當遠之距離。
Lee wave 背風波 M0000
在流體之流動中,因某種障礙物而產生對障礙停留不進之任何波之紛擾。不論此種波係為重力波(Gravity wave)、慣性波(Inertia wave)抑或正壓波 (Barotropic wave), 均視流體之結構與障礙物之大小而定。大多數研究已致力於大氣中之重力背風波 (山嶽波), 其
波長為2 πV [T/g (γd**(- γ)) ]**1/2 者,內中V 為氣流速度,T 為愷氏溫度,g 為重力加速率, γd 及γ分別為乾絕熱及環境直減率。此為莢狀雲或摩柴哥脫雲 (Moazagotlcloud) 中明顯之波;亦可為畢旭波(Bishop wave) 之範式。在動力方面,背風波為自由波系
與障礙物特殊形狀被迫產生各分波之綜合。一般而言,障礙物上游任何距離之擾動均可略而不計 (該系自靜止開始循動力作用產生之結果); 惟在穩定狀態(Steady-state)下,此點應加以注意。「背風波」一詞亦可籠統用於障礙物背風之非波狀紛擾,如滾軸狀雲(Rotor clo
ud) 。
Leeway 風壓偏航 M0000
船舶因風而產生之向背風處運動。可以用距離、速度、或及駛向與航向間之角度差表示之。此與空中航行之偏航(Drift) 相似。
Lenard effect(Spray 勒納爾效應 M0000
(浪花電化,瀑布效應) Waterfall effect) 水滴因空氣動力而破裂,產生電荷之分離,最初由德國物理學家勒納爾 (P. Lenard)從事系統性之研究。
據實驗證明在浪花過程中之電荷分離程度視水滴溫度,溶解不潔物,衝擊氣流之速度,以及與外界面之接觸等而定。經觀測得破裂水滴之最大部份荷正電,水滴之微細浪花在衝擊氣流中帶走淨負電荷。據查普曼 (Chapman)發現直徑4 毫米 (公釐) 之蒸餾水滴,墮入每秒
上升 1公尺/ 秒之氣流中,經研究知其自由降落5 公分後,每滴產生分離電荷約10的 -10方庫倫。勒納爾效應由辛普生(Simpson) 併入其雷雨電荷生成之「水滴破碎說」(Breaking-droptheory) 中,但許多重要之詳情所知尚少。
Length of record 紀錄年限 M0000
氣象測站保持觀測之時期,作為參考該測站氣候記錄之基礎。世界氣象組織規定為獲得 (準平均)(Normal) 之標準紀錄年代為30年,此對於大多數平均氣象要素所需之一致性記錄長度為相當實用之平均。一致性之記錄長達五十年者極少。由於變更觀測時數;改變位置或
儀器;或因周圍環境特性之逐漸改變,如城市之擴建;均足以使記錄之一致性被破壞或逐漸改變。雖然如此,仍可容許此種改變而拼成綜合記錄長達一百年或以上。
Lenticularis (Lenti 莢狀(雲) M0000
雲之個體多少為孤立,且一般屬光滑凸鏡狀或杏仁狀之雲類,其邊緣明顯,時或顯現「雲彩」(Irisation) 。此類雲大都由於地形關係而形成,為背風波之後果,此種情況,雲對地形為穩定不動 (停留雲Standing cloud)); 然亦可見於無顯著地形之區域。此種雲類主
要見於卷積雲、高積雲、及層積雲 (不常見) 三雲屬。當平滑而無小個體時,莢狀高積雲與莢狀卷積雲之差別在於前者有陰影,後者則純白並無陰影。在波狀或分裂時,莢狀高積雲與莢狀層積雲之差別在於前者離地平30度以上時個體之視角不足5 度。
Level of free convec 自由對流高度 M0000
在條件性不穩定之大氣中,氣塊以乾絕熱率舉升至飽合,其後按濕熱率上升至最先成為較其周圍為暖之高度。在一「熱力圖」(Thermodynamic diagram) 中,代表上升氣塊所循之過程直減率與代表周圍空氣之環境直減率相交之點即為「自由對流高度」。從自由對流高度
至上升氣塊再成為較周圍為冷之點,為「潛在不穩定」(Latent istability) 之特徵。在此區域內,氣塊在上升中將得到動能。☆見:「條件不穩定」(Conditional istability), 「對流凝結高度」(Convectivecondensation level)
Level of non-diverge 無輻散面 M0000
大氣中水平輻散速度到處為零之面。雖然在若干氣象情況下可能有數個此種面 (並不需要水平 ), 但通常無輻散面常視為分隔對流層中部移動性氣旋幅度天氣系統之典型垂直結構所偕主要水平輻合區與輻散區之面。以此情形而言,無輻散面通常假定為 500百帕附近。
理論中假定此面乃促使建立數值預報早期之模式。
Lewis number 劉易斯數 M