Τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του αέρα μιας φθίνουσας μάζας;
Εδώ είναι γιατί:
* συμπίεση: Καθώς ο αέρας κατεβαίνει, η πίεση γύρω του αυξάνεται. Αυτό προκαλεί τη συμπίεση των μορίων αέρα πιο κοντά, αυξάνοντας την πυκνότητα τους.
* Αυξημένη μοριακή κίνηση: Η στενότερη εγγύτητα των μορίων οδηγεί σε συχνότερες συγκρούσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την κινητική ενέργεια των μορίων.
* Άνοδος θερμοκρασίας: Η αυξημένη κινητική ενέργεια μεταφράζεται σε υψηλότερη θερμοκρασία.
Βασικές έννοιες:
* Αδιαβατική διαδικασία: Αυτό αναφέρεται σε μια διαδικασία όπου δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του συστήματος (της μάζας αέρα) και του περιβάλλοντος του. Σε φθίνουσα αέρα, η θέρμανση προκαλείται από συμπίεση, όχι από εξωτερικές πηγές θερμότητας.
* ξηρό ποσοστό αδιαβατικής καθυστέρησης: Αυτός είναι ο ρυθμός με τον οποίο η θερμοκρασία του ξηρού αέρα μειώνεται με υψόμετρο. Είναι περίπου 10 ° C ανά 1000 μέτρα (ή 5,5 ° F ανά 1000 πόδια). Το αντίθετο ισχύει για τον φθίνουσα αέρα, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται με αυτόν τον ρυθμό.
* υγρό ποσοστό αδιαβατικής καθυστέρησης: Αυτός είναι ο ρυθμός με τον οποίο η θερμοκρασία του υγρού αέρα μειώνεται με υψόμετρο. Είναι μικρότερο από το ξηρό ποσοστό αδιαβατικής καθυστέρησης, επειδή η συμπύκνωση απελευθερώνει λανθάνουσα θερμότητα, επιβραδύνοντας τη διαδικασία ψύξης.
Παραδείγματα φθίνουσας αύξησης του αέρα και της θερμοκρασίας:
* chinook Winds: Αυτοί οι θερμοί άνεμοι εμφανίζονται στην ανατολική πλευρά των ορεινών σειρών όταν ο αέρας κατεβαίνει από την κορυφή του βουνού.
* Αναστροφές καθίζησης: Όταν εμφανίζεται μια μεγάλη κίνηση βύθισης στην ατμόσφαιρα, ο αέρας θερμαίνεται και μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αναστροφών θερμοκρασίας, όπου ο θερμότερος αέρας βρίσκεται πάνω από τον ψυγείο κοντά στο έδαφος.
Συνοπτικά, ο φθίνοντας αέρας θερμαίνεται λόγω της συμπίεσης που βιώνει καθώς μετακινείται σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αδιαβατική θέρμανση και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα πρότυπα καιρού και την ατμοσφαιρική δυναμική.