Språk :
SWEWE Medlem :Inloggning |Registrering
Sök
Encyclopedia gemenskap |Encyclopedia Svar |Submit fråga |Ordförråd Kunskap |Överför kunskap
Föregående 1 Nästa Välj Sidor

Cloud droppar

Teknik definitioner

Kinesiska namn: molndroppar

Engelska namn: moln droppe

Definition: en diameter av flera mikron till 100 ^ m olika skalor suspenderade vattendroppar i luften.

Applied Science: Atmospheric Science (ett ämne), atmosfärisk fysik (två personer)

Ovanstående innehåll av National Science and Technology Approval kommitté meddelade

Utfällning är bildandet av molndroppar ökar när regndroppar, snö eller andra föremål nederbörd, och sänkas ned till marken i processen. Kan ett moln nederbörd, innebär det att en viss tidsperiod (t.ex. LH) kunna göra cirka 106 molndroppar i en regndroppe. Processen för att öka molndroppar är i huvudsak två: en för moln droppar kondens (eller sublimering) tillväxt. Ett för tillväxten av molndroppar och stämpla varandra. Faktum är att tillväxten av molndroppar medan rollen av dessa två processer resultat.Cloud droppe kondens (eller sublimering) tillväxt

Kondensationsbetingelser

Kondens (eller sublimering) tillväxtprocessen är ett gasmoln droppar beror på dess yta molekyler och tillväxtprocessen av kondens. I molnbildning och utvecklingsstadiet, på grund av molnet kroppen att fortsätta att stiga, adiabatisk kylning, ång-eller moln utanför hela tiden in i molnet, så att luften i molnet ångtryck större än mättat ångtryck molndroppar, molndroppar kan därför genom kondensation (eller kondensat) och tillväxt. Men när molnet droppytan kondens (eller sublimering), vattenånga från luften,, utfällning kan luftfuktigheten minskar, molndroppar inte upprätthållas runt övermättad, lämnar kondens (eller sublimering) stannar. Således, under normala omständigheter, molnet droppe kondens (eller sublimering) tillväxt av vissa gränser. För att göra en sådan kondens (eller sublimering) ökar hela tiden, måste det finnas vattenånga diffusion överföring process, det vill säga när molnen är närvarande inne i isen molndroppar samtidigt, samlevnad eller kalla och varma moln droppstorlek molndroppar samexistera antingen förhållanden, den resulterande vattenånga från ett moln till ett annat moln droppar droppa in i diffusions överföringen. Till exempel, de underkylda droppar och iskristaller samexistera hybrid moln, i samma temperaturförhållanden, på grund av isvatten mättat ångtryck är lägre än det mättade ångtrycket när ångtrycket existerar i luften i mellan, över- Kylning vattendroppar kommer att avdunsta, vattenånga kondenseras på överföring av kinesiska i isen, vilket gör isen ökar, medan de underkylda vattendropparna minskar kontinuerligt. När uppvärmning eller storleken av molndroppar samexistera samexistens mellan molndroppar kan samma fenomen förekommer också, så att den kalla (eller stor) av molndroppar växer.

Sammanfattning

De olika förutsättningarna för bildandet av stora molndroppar, isen molndroppar samexistera viktigare roll. Detta beror på att vid samma temperatur, varierar isen mellan mättat ångtryck kraftigt, speciellt när temperaturen på -10 - 12 ℃ när skillnaden mellan de mest betydelsefulla och mest bidrar till stora molndroppar ökar. Således, för kalla moln (se den övre delen av molnet har överträffat andra O ℃ linjer, det finns iskristaller och underkylda vattendroppar tillsammans utgör hybrid moln) nederbörd, sådana is molndroppar samexistera effekt (känd som en kristall effekt) är dominant. Observationer visade sig också denna punkt. Den berömda Beji Lång (Bergeron) teoretiskt värde, är det att han betonade rollen av is på nederbörd. Men oavsett tillväxtprocessen är kondensation eller sublimering tillväxt process, är mycket svårt att göra snabba tillväxten av molndroppar till regndroppar skalor, samt deras roll kommer att öka med moln försvagade droppar. För att bli en synlig tillväxt av molndroppar regndroppar, men också skyldig att ha en annan process, som tvättas och tillväxtprocessen.

Cloud droppe kollision och tillväxt

Molndroppar är ofta i rörelse, vilket kan få dem att hända och punsch. Cloud droppstorlek mellan stansen och den ökande konsolideringsprocessen kallas koagulering tillväxtprocess.

Velocity

Moln moln droppstorlekar, motsvarande med olika hastigheter. Stora molndroppar droppar faller snabbare än Xiaoyun fortare (tabell 3.5), och därmed ett stort moln droppar snabbt ikapp under nedstigningen Xiaoyun droppar, storleken på molndroppar kolliderar och hålla ihop till en större molndroppar. Det finns updraft, då storleken på molndroppar är updraft uppåtgående band, Xiaoyun fångar även stora molndroppar droppar och slås samman med större molndroppar. Efter molndroppar ökar blir det större tvärsnittsarea, under sänkning kan kombineras mer Shuiyun droppar. Ibland finns det ett moln updraft, när storleken på dropparna infångade updraft stiger, kan de små dropparna också fånga stora droppar samman med. På grund av denna storlek i gravitationsfältet vid olika hastigheter molndroppar och tvättas uppstår fenomen som kallas gravitationell impuls och.

Computing

I själva verket stora droppar minskar och luft relativ rörelse av luft genom stora droppar, som förekommer i det omgivande flödet runt. Radie R av de stora droppar faller till slutet av processen av hastigheten v är volymen per tidsenhet πR2 svepta tvärsnitt av cylindern, i cylindern endast en del av de små dropparna kolliderar med stora droppar, och den andra delen av de små dropparna kommer med luften förbi de stora droppar och lämna, inte kolliderar.

Droppar och öka hastigheten av gravitation punch moln vatteninnehåll och graden av relativa hastigheten är proportionell mot storleken av vattendroppar. Cloud vattenhalten är högre, den större storleken på den relativa hastigheten sjunker, stansen tidsenhet och mer liten droppe, gravitation punch och snabbare tillväxt.

Beräkningar och observationer visar att radien hos molndroppar mindre än 20 um, och öka den roll som dess gravitation punch försumbar, men det stora droppar radie större än 30 | im men i en mycket kort tidsperiod, kan och tillväxt uppnås genom gravitation stämpelradie av ett fåtal millimeter regndroppar. Stora droppar större punch och växa snabbare. Det är, är vattendropparna och tillväxtimpulsen en snabbare process.

Den faktiska moln moln droppstorlekar, är fördelningen inte är enhetlig i rymden, är moln och moln droppe molndropparna mellan stansen och processen en stokastisk process. Denna uppfattning varma molndroppar växer för att förstå frågan, är ett viktigt framsteg. I denna uppfattning, baserat på den föreslagna slumpmässiga (eller statistisk) stans och mode. Modellen visar att vid varje tidsintervall tillväxt molndroppar probabilistiska. Vissa molndroppar och öka punsch, medan andra förblir oförändrade. Så nästa tidsintervall, vissa två gånger molndroppar uppnåeliga tillväxtmöjligheter, en del bara varit en gång, och en del är också oförändrade. Detta begrepp är viktigt eftersom det inte bara förklarar tillväxten processen kondensationsstekflott smala spektrala bredda mekanismer, utan också förklarar varför det finns några moln i molndroppar kan öka på grund av slumpmässiga punsch och är mycket snabbare än den allmänna molndroppar.

Dessutom, på grund av den oregelbundna rörelsen av molekylära moln, moln turbulent blandning av luft, molndroppar med olika positiva och negativ laddning, och flytande sug-och andra skäl, kan också orsaka molndroppar och stämpla varandra.

Oregelbunden rörelse

Stansen och roll ökar droppe, falla i luften inte längre förbli sfärisk form. Började falla, nedre nivå, på grund av ytspänning hos den övre och bibehålla den ursprungliga sfäriska formen. När dropparna fortsätter att öka, minska i luften, förutom ytspänning, men också av det omgivande trycket som verkar på dropparna av vatten som ett resultat av gravitation-inducerad droppe av den inre statiska tryckdifferensen, både tillväxt och nedgång med vattendroppar och ökar. Den tre kraft av vattendropparna mer intensiv deformation av botten är försänkt för att bilda en hålighet. Kaviteten blir större och större, bli mörkt, den övre få tunna, äntligen brutit i många olika storlekar av vattendroppar. Vattendroppar återstår bryts ner under den maximala dimensionen kallas kritisk dimension, såsom volym som används för att representera radien på sfären, är radien kallas den kritiska radien, eller trasig. Vid olika flödesförhållanden, är den kritiska radien annorlunda. Om ett enhetligt flöde, den kritiska radie av 450-500 pm. I transienta flödesförhållanden störs, den kritiska radie av ca 300 pm. Observerats i naturen den kritiska radie av 300-350μm, är det eftersom atmosfären på grund av en turbulens. Regndroppar i atmosfären ökas till 300-350μm, är det nödvändigt delas upp i flera stora och små droppar droppar, kan de utföras updraft stiga och stiga under alstringen av embryon ökade som längden stor updraft fäste inte kan falla igen, fortsätter processen att öka under hösten, när den kritiska radien så stor igen efter krossning separatistiska och upprepa processen. Molndroppar ökar - bruten - och sedan öka - återigen brutit cykel av processen, som vanligen används mappar tolkning varmt bildandet moln nederbörd, som kallas "kedjereaktion", ibland kallad varm moln multiplikation mekanism.

En "kedjereaktion" villkoret är: updraft större än 6m / s (för de olika dropparna har olika krav), moln vattenhalten överstiger 2g/m3, men kräver också ett tjockt moln. Naturligtvis "kedjereaktion" inte kommer att fortsätta på obestämd tid, på grund av de starka updrafts inte kan upprätthållas, är moln makro-och mikro-strukturella förutsättningar förändras snabbt. Under tiden, när en stor regndroppar kommer att hämma updraft, downdraft, eller ta med. Till exempel fallet med ett åskväder, enligt en explosion av kraftigt regn, molnen skingra kropp att krascha.

Sammanfattning

Öka under de två molndroppar i molndroppar genom utfällning process existerar alltid. Men observationer visar att tillväxten i de tidiga stadierna av molndroppar, kondens (eller sublimering) tillväxt-orienterad, och för det andra stansen. När molndroppar ökar till ett visst stadium (vanligen diameter på 50-70μm), kondensationen (eller sublimering) process degraderas till sekundär status, medan stansen och domineras av tyngdkraften. Vid låga breddgrader, samexistensen av is molnen verkar mindre chans att bilda en så kallad varm molnet (cloud refererar till hela kroppen temperatur över 0 ℃, molndroppar form genom kroppen, även känd som vatten i ett moln) nederbörd, därefter tvättas och viktigare roll. Kort sagt, den kondens (eller sublimering) och ökad tillväxt och punch två processer är oskiljaktiga. Vi måste titta på den dialektiska roll dessa processer för att förstå teorin om bildandet av nederbörd, lägga grunden för den konstgjorda kontroll av regn.

Rollen av bildandet av molndroppar

Moln svävar i skyn varierande slag, men alla moln består av många små droppar och små iskristaller. Regndroppar och snöflingor molnet är den molndroppar och iskristaller växer sig större kommer. Molndroppar är mycket liten, för att göra den fortsatta tillväxten av cloud droppstorlek av regndroppar, du behöver mycket tjocka moln, vattenhalt och mer, är att en stor koncentration av molndroppar, molndroppar kolliderar ökar successivt samman till en regndroppe. Sådana kollisioner i molnet rörelsen behöver en stark vertikal rörelse, vara möjligt att öka antalet molndroppar kolliderar och möjligheter syntes. I relativt tunn och relativt stabil Shuiyun i molnet droppar kondenserar och sammanfoga det finns inte tillräckligt med tillväxtmöjligheter, kan endast synas på himlen molnig, molnigt, inte generalförsamlingen regn. [1] Om tillräckligt vattenånga runt molndroppar fortsätter att kondensera till en regndroppe växa till en viss utsträckning efter regndropparna på rollen av tyngdkraften faller ner från himlen. När regndroppar möter uppåtgående luftström, kommer det att finnas en uppåtriktad kraft anbringas på regndropparna på hastigheten för att sakta ner, och det kan finnas några små regndroppar tillbaka luften. Först när regnet ökade till en viss vikt, kunde updraft bryr inte möjligt när regndroppar faller till marken som regn.


Föregående 1 Nästa Välj Sidor
Användare Omdöme
Inga kommentarer
Jag vill kommentera [Besökare (3.12.*.*) | Inloggning ]

Språk :
| Kontrollera kod :


Sök

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 World uppslagsverk kunskap