Základní meteorologické prvky

Podobné dokumenty
Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Atmosféra Země a její složení

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

Meteorologie opakování pojmů a veličin

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Pracovní list. (3) školní automatická stanice

Pracovní list: řešení

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

KOLIK JE KDE DEŠŤOVÉ VODY

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Jaké to je být učitelem meteorologie. Meteorologie Ľubomíra Škoríková

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Tlak vzduchu Kdyby s vodou pak potřeba 14 m hadici:) příčina: nižší hustota vody

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

J i h l a v a Základy ekologie

Historie a současnost meteorologických stanic, pozorovatelů a přístrojů za 120 let na Lysé hoře

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

Výroční zpráva. Meteorologická stanice v obci Vikýřovice. Studie meteorologických prvků naměřených v obci Vikýřovice

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Příprava pro lektora

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace:

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

CO JE TO TORNÁDO 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Meteorologická stanice - GARNI 735

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Co si zapamatovat? Co si zapamatovat?

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Meteorologická stanice - VENTUS 831

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

Domácí laboratorní úloha. Téma: Měření fyzikálních veličin. Námět: Počasí

Zpravodaj. Číslo 4 / 2010

Pracovní list č.8 Myšlenková mapa Teplota

ULL 5 METEOROLOGIE. Leoš Liška

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

26. Hydrosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

Meteorologická pozorování v Mořkově Ing. Jan Macháč

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Austrálie (Obecná charakteristika 1) Učební pomůcky: Viz zeměpisná křížovka ZÁPIS

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Atmosféra. vzdušný obal Země tomu se zemský povrch nepřeh. tepelná bilance Země směrem vzhůru hustota atmosféry klesá polovina atmosféry je soustřed

EU OPVK III/2/1/3/1 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Zima na severní Moravě a ve Slezsku v letech

Klimatické podmínky výskytů sucha

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Globální cirkulace atmosféry

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Údaje jsou odečítány ve 14 hod Teplota... ve C Vlhkost... v % Srážky... mm /dešťové/... 1 mm = l litr/lm 2 cm... množství sněhové pokrývky

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Copyright 2018 OKsystem a.s. Strana 1

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Tlak vzduchu. Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Transkript:

Základní meteorologické prvky Prezentace shrnující nejdůležitější informace o základních prvcích meteorologie, jejich měření a měřidly, jejich základním využití v běžném životě. Zdroj: http://jane111.chytrak.cz/fyzika8.html

Meteorologické prvky slouží k určení okamžitého stavu atmosféry, čím více meteorologických prvků známe, tím lépe umíme počasí popsat patří sem: atmosférický tlak teplota vlhkost vzduchu rychlost větru směr větru srážky oblačnost radioaktivita sluneční záření

1. Atmosférický tlak Jak vzniká? vrchní vrstvy atmosféry tlačí na spodní vrstvy atmosféry a tím vzniká atmosférický tlak, který značíme p a atmosférický tlak je způsobem tíhou vzduchu nad námi. Žijeme v něm od narození, tak si jeho působení vůbec neuvědomujeme.

Na čem závisí? Tlak vzduchu je závislý na nadmořské výšce, teplotě a hustotě atmosféry v daném místě. Z důvodu snazšího porovnávání byl zaveden tzv. normální atmosférický tlak p n, který představuje průměrnou hodnotu tlaku vzduchu při mořské hladině a je roven: p n =1,01325.10 5 Pa V meteorologii se atmosférický tlak vyjadřuje nejčastěji jednotkou hektopascal (hpa).

Čím měříme? V meteorologii měříme tlak nejčastěji pomocí rtuťových tlakoměrů, aneroidů a barografů.

Použití Měření atmosférického tlaku má velký význam v meteorologii, neboť atmosférický tlak a jeho změny jsou důležité pro předpověď počasí Např. zvýšení atmosférického tlaku obvykle znamená příchod slunečného počasí s malou oblačností, zatímco pokles tlaku ohlašuje příchod oblačnosti a deštivého počasí.

Srážkový model

Teplotní model

Animace srážek

Tlakové rekordy Nejvyšší tlak vzduchu: svět: 1083.8hPa Agata, Sibiř, 31.12.1968 (při teplotě -46 C) SR: 1055.4hPa Hurbanovo, okres Komárno, 24.1.1907 Nejnižší tlak vzduchu: svět: 870.0 hpa supertajfun Tip, 480 km západně od ostrova Guam v Tichém oceánu, 12.10.1979 ČR: 970.1 hpa Hradec Králové, 2.12.1976

2. Teplota Teplota vzduchu se měří na meteorologických stanicích ve výšce 2 m nad zemí ve stínu. Teplota je v různých výškách různá, v nižších polohách je teplota vyšší a ve vyšších polohách nižší, muže však nastat i stav, kdy tomu tak nebude - inverze

Měření teploty Teplota se měří teploměrem a zaznamenává termografem

Druhy sledovaných teplot Zpravidla se udává denní minimální teplota denní maximální teplota průměrná denní teplota (jedná se o aritmetický průměr z teploty vzduchu naměřené v 7 hodin, teploty ve 14 hodin a dvojnásobně započtené teploty v 21 hodin) Vedle toho se také sleduje přízemní minimální teplota (minimum naměřené za noc ve výšce 5 cm nad zemským povrchem), rosný bod (teplota, při které dosáhl vzduch maximální možné vlhkosti) v různých výškách.

Teplotní rekordy Nejvyšší průměrná teplota svět: 57.8 C San Luis Potosi, Mexiko, 11.8.1933 a El Azizia, Libye, 13.9.1922 ČR: 40.2 C Praha - Uhříněves, 27.7.1983 Nejnižší průměrné teploty svět: pochopitelně je naměřili polárníci v Antarktidě a Arktidě, -89.6 C stanice Vostok, Antarktida, 21.7.1983 ČR: -42.2 C Litvínovice u Českých Budějovic, 11.2.1929 Největší teplotní rozdíl během jediného dne největší teplotní rozdíl během jednoho dne je 56 C, naměřen v noci 23.-24. února 1916 v Browningu (Montana, USA), kdy teplota klesla z +7 na -49 C Nejrychlejší změna teploty: 27 C ve dvou minutách, vzestup z -20 C na 7 C, 22.1.1943 ve Spearfishi v Jižní Dakotě, USA

3. Vlhkost vzduchu Udává množství vodních par ve vzduchu. Vodní páry se do vzduchu dostávají vypařováním z vodní hladiny a půdy a jsou podmínkou pro vznik oblačnosti a srážek. Má vliv na pracovní výkon a zdravotní stav člověka (ideální vlhkost je 50% - 70% při teplotě 20 C). vlhkost 0% - absolutně suchý vzduch vlhkost 100% - vzduch je nasycen vodní párou = stav nasycení

Vlhkoměr vlhkost vzduchu se měří vlhkoměrem (hygrometrem) v teplých tropických oblastech - vysoké hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu v chladných polárních oblastech a vyšších nadmořských výškách - malý tlak vodních par a vlhkost vzduchu

4. Směr a rychlost větru Rychlost větru je rychlost vzduchu měřená vůči zemi. K jejímu měření se v meteorologii používají přístroje zvané anemometry. Rychlost větru lze také odhadnout podle jeho účinků na předměty poblíž zemského povrchu.

Anemometr větroměr je přístroj pro měření rychlosti větru a směru větru rychlost větru se měří standardně v 10 metrech nad zemí.

Jednotky Rychlost větru se udává v: metrech za sekundu (m/s) kilometrech za hodinu (km/h) uzlech (kt). m/s km/h kt m/s 1 3,6 1,852

Větrné rekordy Nejvyšší okamžitá rychlost (náraz) větru: svět: 112 m/s (416 km/h) Mount Washington, New Hampshire, USA, 12.4.1934 SR: 78.6 m/s (283 km/h) Skalnaté pleso, Vysoké Tatry, 29.11.1965 Největrnější místo: větry dosahující 320 km/h v zálivu Commonwealth, pobřeží Jiřího V., Antarktida Nejsilnější vítr v tropické cykloně postupující nad pevninu: 322 km/h s nárazy až 338 km/h pobřeží Alabamy a Mississippi, USA, 17.- 18.8.1969 (během hurikánu Kamila)

5. Srážky a oblačnost S vlhkostí vzduchu úzce souvisí oblačnost a srážky. Pokud se vzduch ochladí natolik, že není možné, aby voda v nim obsažená byla ve formě páry, začne se srážet do kapiček nebo krystalků. Oblaka velké množství kapiček a krystalku vodní páry (teplý vzduch má menší hustotu stoupá vzhůru ochladí se a zkapalní či zmrzne podle teploty).

Oblačnost je určena množstvím oblaku v dané oblasti Mlha vzniká v bezprostřední blízkosti povrchu Zemi podobně jako oblaka Rosa (jinovatka) vzniká v noci za bezvětří a jasné oblohy, když se vzduch při povrchu Zemi ochladí a vodní pára ve vzduchu zkapalní (zmrzne) Spojí-li se v oblacích malé kapičky vody nebo krystalky ledu do větších shluku, nemohou se již vznášet a padají k zemi jako déšť, kroupy, sníh srážky, měří se srážkoměry.

Rosa

Jinovatka

Námraza

Náledí

Sníh

Kroupy

Déšť

Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: svět: 12344 mm, Mount Waialeale, ostrov Kauai, Havaj, za období 1920-1945 ČSSR: 2130 mm, Zbojnícka chata, Vysoké Tatry, za období 1901-1950 Nejvyšší množství srážek za 24 hodin: svět: 1869.9 mm Cilaos, ostrov Réunion, Indický oceán, 15.-16.3.1952 ČR: 345 mm, Nová Louka, Jizerské hory, 29.- 30.7.1897 Nejnižší roční úhrn srážek: svět: 0 mm Iquique, Chile, místo kde 14 měsíců nezapršelo ČR: 247 Velké Přítočno, okr. Kladno, 1933 a Skryje, Písky, okr. Rakovník, 1959 Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: svět: 0.7 mm Arita, Chile, za období 1911-1949 ČR: 410 mm Libědice, okres Chomutov, za období 1901-1950 Srážkové rekordy

Nejsušší místo na světě Mezi léty 1964 a 2001 spadlo na meteorologické stanici Quillagua v poušti Atacama ročně pouhých 0,5 mm srážek, což představuje půl litru na metr čtvereční. Největší povodeň Zhruba před 18 tisíci lety došlo v pohoří Altaj k protržení jezera, které bylo zahrazeno ledovcem. Jezero, které povodeň vytvořila, bylo dlouhé 120 kilometrů a hluboké 760 metrů.

Největší kroupa: 1.02 kg za bouře 14.4.1986 v regionu Gopalganj, Bangladéš Nejvyšší sněhová pokrývka: 11455 mm v březnu 1911 v Tamaracku v Kalifornii, USA Největší naměřená roční suma napadlého sněhu: 31102 mm, od 19.2.1971 do 8.2.1972 v Paradise, Mount Rainier, stát Washington, USA

Zdroje texty a obrázky Učebnice fyziky pro 8. ročník základní školy R. Kolářová, J. Bohuněk; nakladatelství Prometheus 1999 K. Rauner, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa; nakladatelství Fraus 2006 Z. Lustigová; nakladatelství Fortuna 1999 J. Maršák; nakladatelství Kvarta Praha 1993 Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník základní školy K. Rauner, J. Petřík, J. Prokšová, M. Randa; nakladatelství Fraus 2006 M. Macháček; nakladatelství Prométheus 1994 J. Bohuněk; nakladatelství Prometheus Přehled učiva fyziky S. Pople a P.Whitehead, nakladatelství Svojtka&Co. 1999 Fyzika - přehled učiva základní školy J. Vachek, nakladatelství SPN 1978 Fyzika I. a II. Z. Horák a F. Krupka, nakladatelství SNTL/ALFA, 1976 Fyzika ilustrovaný přehled Ch. Oxlade, C. Stockley aj. Werheim, nakladatelství Blesk Ostrava 1994 Internetová encyklopedie - wikipedie

Internetové zdroje: www.vossost.cz www.cez.cz www.zslado.cz fyzika.jreichl.com elektronická encyklopedie fyziky www.techmania.cz články o fyzice, významných vědcích a vynálezcích web.svf.stuba.sk slovenský web FYZIKA ŤA VOLÁ, videa, animace, pokusy, obrazové úlohy www.fyzikaonline.cz prezentace a programy ze ZŠ Sokolovská Liberec www.techmania.cz/edutorium www.fyzikahrou.cz http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie http://meteorologie.xf.cz/ a další, některé z nich jsou obsaženy v poznámkách této prezentace, zbývající najdete v sekci Použitá literatura a další zdroje