59
0

Curs de Meteorologie

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs de Meteorologie

0

Page 2: Curs de Meteorologie

1

Meteorologia este o ramura a ştiinţelor geografice care are ca obiect studiul atomosferei şi afenomenelor din atmosferă. Denumirea de meteorologie provine de la cuvintele din greaca vechemeteoron (ceea ce se petrece în aer) şi logos (ştiinţă).

Activitatea de cercetare meteorologică a fost pusă la punct pe întreg globul prin înfiinţarea înanul 1951 a Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), instituţie specializată a ONU.

În România, activitatea de cercetare meteorologică este realizată Administraţia Naţională deMeteorologie (ANM), iar de meteorologia aeronautică se ocupă Serviciu Meteo din cadrul ROMATSAprin staţiile / birourile meteorologice aeronautice de la fiecare aeroport şi prin Centrul Naţional deProtecţie Meteorologică a Navigaţiei Aeriene (CNPMNA).

ATMOSFERAAtmosfera este învelişul gazos al globului pământesc, cunoscut sub denumirea de aer.Aerul este un amestec de gaze conţinând în plus vapori de apă, particule microscopice, fum,

praf, micrometeoriţi, săruri, bacterii, etc.Compoziţia chimică atmosferei este următoarea: 78,09% azot, 20,95% oxigen, 0,93% argon,

0,03% bioxid de carbon. Restul este format de vapori de apă, hidrogen, heliu, metan, ozon şi gaze rare(radon, neon, cripton, xenon).

Cu toate că aceste gaze au greutăţi specifice diferite, din cauza mişcărilor atmosferei nu se potstratifica în raport cu densitatea lor aşa că până la altitudini destul de mari compoziţia aerului esteaproape omogenă.

Structura verticală a atmosfereiŢinând cont de variaţia cu înălţimea a principalilor parametri (temperatură, presiune, umezeală),

atmosfera este împărţită în:- troposferă;- stratosferă;- mezosferă;- termosferă;- ionosferă;- exosferă.

Între aceste straturi ale atmosferei există straturi mai subţiri, de inversiune termică, denumite:tropopauză, stratopauză, mezopauză, etc.

Troposfera este stratul care este cel mai important din punctul de vedere al meteorolgiei, fiindspaţiul unde se dezvoltă norii şi au loc toate fenomenele obişnuite din natură: ploaie, fulgere, trăsneteetc. Ca înălţime troposfera este cuprinsă între 5-8 km la pol şi 15-18 km la ecuator.

Tropopauza separă troposfera de stratul următor, stratosfera, prezentând un salt brusc detemperatură. Temperaturile medii sunt de -45o C la pol şi de -80oC la ecuator. Această zonă estecaracterizată prin existenţa unor vânturi puternice de natură termică şi prezintă unele discontinuităţidatorate unor curenţi foarte puternici numiţi curenţi jet. Convenţional, tropopauza are o altitudine de11km şi temperatura standard de -56,5oC.

Stratosfera se întinde până la 35-45 km. Temperatura, la început, are un mers staţionar ca apoisă crească mult datorită ozonului care absoarbe razele ultraviolete. Stratul de ozon se află între 20-30km înălţime, având o grosime de câţiva metri. Stratosfera este mai groasă la poli şi mai subţire laecuator.

Stratopauza este o zonă de tranziţie între stratosferă şi mezosferă aflată la altitudinea deaproximativ 50 km fiind caracterizată printr-un maxim de temperatură.

Page 3: Curs de Meteorologie

2

Mezosfera este caracterizată prin descreşterea temperaturii cu înălţimea, atingând -70oC între80-100 km altitudine .

Structura verticală a atmosferei

Termosfera este caracterizată prin creşterea continuă a temperaturii ajungându-se temperaturide peste 1000 oC.

Ionosfera. Aici aerul este puternic ionizat (electrizat). Acest fenomen are loc datorităbombardării moleculelor gazelor rarefiate de către razele cosmice (straturile ionizate reflectă undeleelectromagnetice către pământ).

Exosfera este caracterizată prin aceea că aerul nu se mai găseşte în stare moleculară (ciatomică) datorită bombardării moleculelor cu raze cosmice. Aici se întâlnesc ziua temperaturi de aprox.+2500 oC, iar noaptea aproape de -273 oC.

ATMOSFERA STANDARDPentru navigaţia aeriană, în care utilizarea altimetrelor este obligatorie, s-a ajuns la un acord pe

plan internaţional ca, pentru etalonarea altimetrelor şi pentru o serie de alte calcule necesare în aviaţie,să se adopte, convenţional, aşa numita “atmosferă standard” sau “atmosferă ICAO” (ICAO =International Civil Aviation Organization).

Pentru stabilirea acestei atmosfere standard s-a pornit de la o serie de valori medii aleelementelor meteorologice observate la sol şi în altitudine, în zonele temperate:

- ca presiune la nivelul mării s-a considerat valoarea de 1013,25mb sau 760mm coloană demercur;

- temperatura aerului, la nivelul mării: 15ºC- densitatea aerului, la nivelul mării: 1,225kg/m³;- gradient termic vertical în troposferă : 0,65ºC/100m ;- altitudinea tropopauzei : 11km ;

Page 4: Curs de Meteorologie

3

- temperatura la nivelul tropopauzei : -56,5ºC.

Factorii atmosfericiAerul este caracterizat de 3 factori importanţi, aflaţi într-o relaţie de interdependenţă: presiunea,

temperatura şi umiditatea.În afară de aceştia, aerul se mai caracterizează printr-o mişcare turbulentă în raport cu suprafaţa

terestră. Ansamblul marilor mişcări permanente, din care rezultă circulaţia atmosferei, depinde dedistribuţia temperaturii pe glob şi de rotaţia pământului.

PRESIUNEA ATMOSFERICĂPrin presiune atmosferică se înţelege greutatea unei coloane de aer având secţiunea de 1cm2 şi

cu înălţimea măsurată de la nivelul respectiv până la limita superioară a atmosferei.Fizicianul care a demonstrat pentru prima dată existenţa presiunii atmosferice a fost Toricelli.Unităţile de masură pentru măsurarea presiunii atmosferice sunt milimetrul coloană de mercur

(mmHg) şi hectoPascalul (hPa). Acesta a fost introdus de către Organizaţia Meteorologică Mondială în1986, în onoarea savantului francez Blaise Pascal (1623 - 1662), înlocuind vechea unitate de măsură,milibarul (mb), (1HPa = 1mb).

Pentru măsurători se foloseşte mercurul deoarece are o densitate mare şi necesită coloanerelativ scurte.

Transformarea unităţilor de măsură se face dupa un calcul simplu: 1mmHg = 3/4hPa, respectiv1hPa = 4/3mmHg.

Măsurarea presiunii se face cu ajutorul:- barometrului cu mercur, cu capsulă aneroidă, electronic;- barografului (aparat înregistrator).

Barometru aneroid Meteorograf (înregistrează simultantemperatura, umezeala şi presiunea)

Page 5: Curs de Meteorologie

4

Pentru a se studia harta presiunii la suprafaţa solului se foloseşte reducerea presiuniiatmosferice la nivelul mării (calcularea QNH). Aceasta este operaţia prin care se calculează ce valoarear trebui să aibă presiunea dintr-un loc oarecare, dacă acesta ar fi situat la nivelul mării.

Izobara reprezintă linia care uneşte, pe o hartă, punctele cu aceeaşi presiune atmosferică.În aviaţie se folosesc 2 presiuni:QFE – presiunea măsurată la nivelul locului. Un altimetru calat după QFE va arăta 0m.QNH – presiunea redusă la nivelul mării. Un altimetru calat după QNH va arăta cota

(altitudinea).

Variaţiile presiunii atmosfericePresiunea atmosferică suferă diferite variaţii, în funcţie de modificarea: altitudinii, temperaturii

aerului, densităţii aerului.Variaţia diurnă a presiunii atmosferice prezintă două minime şi două maxime în 24 de ore astfel:

- minime în jurul orelor 04 şi 16;- maxime în jurul orelor 10 şi 24.

Aceste variaţii diurne pot atinge un hectopascal (milibar) în zonele temperate şi câţva milibari încele tropicale şi ecuatoriale.

Variaţia anuală a presiunii atmosferice este dictată de influenţa anotimpurilor, de naturasuprafeţei terestre şi de latitudinea geografică. Astfel, pe continent, în zonele temperate, presiuneaprezintă un maxim iarna şi un minim vara, iar pe oceane maximul este vara şi minimul este iarna.

Variaţiile neperiodice ale presiunii sunt consecinţa variaţiilor temperaturii. Acestea sunt cele maiimportante pentru parapantişti deoarece ele sunt legate de starea vremii. Variaţiile accidentale suntproduse de cicloni sau anticicloni, şi pot atinge chiar 10 mb într-un timp scurt. Oscilaţiile de presiuneneperiodice din regiunile temperate sunt cuprinse între 970 şi 1040mb, aceste limite fiind depăşite doarîn cazuri excepţionale.

Variaţia presiunii în altitudinePresiunea atmosferică scade în altitudine datorită:

- scurtării coloanei de aer odată cu creşterea înălţimii;- scăderii densităţii aerului cu înălţimea.

Laplace a stabilit legea variaţiei presiunii cu altitudinea, dar aceasta este o funcţie logaritmicăcomplexă. Pentru a uşura calculele a fost introdusă treapta barică. Aceasta reprezintă distanţa peverticală, în metri, pentru care se înregistrează o scădere a presiunii atmosferice cu 1 milibar.

Treapta barică se calculează pe intervale pe care se poate aproxima o scădere liniară a valoriipresiunii după cum urmează:- în troposfera inferioară presiunea scade cu 1mb la fiecare 8,4m;- la 5000 m presiunea scade cu 1mb la fiecare 16m;- la 11000 m presiunea scade cu 1mb la fiecare 32m.

TEMPERATURA AERULUIAceasta reprezintă starea de încălzire a aerului.Căldura este o formă de energie. Dacă un corp primeşte căldură el se încălzeşte, iar cînd

cedează căldura el se răceşte. În natură schimbul de energie se face astfel încât corpurile mai caldecedează căldura celor mai reci.

Fiecare corp are o căldură specifică şi în funcţie de aceasta el se va încălzi mai uşor sau maigreu. Corpurile având călduri specifice diferite se vor încălzi de la aceeaşi sursă (de exemplu: de lasoare) în mod diferit. Acest fapt determină încălzirea diferenţiată a suprafeţei pământului, care stă labaza apariţiei curenţilor termici.

Căldura se propagă prin conducţie (contact), convecţie şi radiaţie.Prin conducţie căldura se propagă în interiorul corpurilor materiale sau la limita de contact dintre

corpuri diferite, aceasta transmiţându-se de la moleculă la moleculă.Corpurile pot fi:

Page 6: Curs de Meteorologie

5

- slab conducătoare de căldură (lemn, plastic);- bune conducătoare de căldură (metale).Prin convecţie căldura se propagă în mediile fluide prin curenţi generaţi de către diferenţele de

temperatură. Astfel, prin aceste medii, prin curenţi căldura poate fi uşor transportată dintr-o regiunecaldă în alta rece, pe distanţe medii.

Prin radiaţie căldura se propagă prin intermediul radiaţiei electromagnetice (spectrul infraroşu).Toate corpurile cu temperaturi peste -273oC (0oK), emit radiaţii calorice ce au diferite lungimi de

undă care, pe măsură ce creşte temperatura se apropie de lungimea de undă a razelor luminoase(corpurile cu temperaturi de peste 500oC).

Încălzirea atmosferei se realizează de la pământul încălzit de soare prin conducţie la limita decontact cu aerul atmosferic şi prin convecţie pentru straturile mai înalte. Prin radiaţie, direct de la soare,aerul primeşte o cantitate foarte mică de căldură deoarece este un mediu transparent.

Suprafaţa terestră se încălzeşte de la soare prin absorbţia radiaţiilor şi, datorită structurii diferitea acestuia (oraşe, lacuri, câmpii, munţi, păduri), se va încălzi în mod diferit. Aerul din imediatavecinătate a solului se va încălzi prin contact de la sol, va deveni mai uşor (mai puţin dens) şi va urca înaltitudine dând naştere curenţilor de convecţie care vor încălzi la rândul lor atmosfera până la mariînălţimi.

Curenţii turbulenţi (starea de agitare dezordonată) şi transportul advectiv al unor mase de aercontribuie de asemenea la încălzirea atmosferei. Comprimarea sau dilatarea aerului produce deasemenea efecte termice (încălzire sau răcire).

Noaptea solul se răceşte treptat şi prin contact se va răci şi aerul din apropierea solului (răcirenocturnă).

Măsurarea temperaturii se realizează cu ajutorul termometrelor (cu alcool, cu mercur, cu metal,electronice). Mai există termometre care măsoară temperatura maximă sau cea minimă, precum şitermometre înregistratoare numite termografe.

Psihrometru (termometru uscat, termometru Senzor de temperatură şi umezealăumed), termometru de maximă şi termometru deminimă.

Page 7: Curs de Meteorologie

6

Unităţi de masură pentru temperatură:- gradul Celsius (oC); se consideră 0oC punctul de îngheţ al apei şi 100oC punctul de fierbere a

apei;- gradul Kelvin (oK); ca valoare 1oK=1oC, dar 0oK este zero absolut, adică -273.15oC;- gradul Fahnrenheit (folosit în ţările anglo-saxone); -32oF= punctul de îngheţ al apei şi 212oF=

punctul de fierbere a apei; Pentru transformare se folosesc relaţiile: 1oC = 9/5oF; 1oF = 5/9oC.În mod obişnuit temperaturile mai mari de 0oC se notează cu "+" (de exemplu +12oC), iar cele

mai mici de 0oC se notează cu "-" (de exemplu -15oC).

Variaţiile temperaturii aeruluiConsiderând acelaşi loc de pe glob, putem avea următoarele variaţii de temperatură:a. periodice: diurnă şi sezonieră;Variaţia diurnă a temperaturii este rezultatul schimbului de căldură dintre suprafaţa terestră şi

atmosferă. Astfel, ziua scoarţa terestră se încălzeşte datorită radiaţiei solare, iar noaptea se răceşte.Temperatura aerului prezintă o minimă la o oră după răsăritul soarelui şi o maximă la 2-3 ore după cesoarele a trecut la verticală (la meridianul locului).

În cadrul variaţiei sezoniere temperatura prezintă un maxim vara şi un minim iarna;b. neperiodice (accidentale). Acestea sunt produse de perturbaţii atmosferice ca de exemplu

invazii (advecţii) de aer (cald sau rece).

Variaţia temperaturii de la un loc la altul se prezintă astfel:- mergând pe meridian temperatura scade de la ecuator spre poli;- invaziile de mase de aer (cald sau rece) fac, ca la aceeaşi oră, să avem diferenţe de

temperaturi destul de mari în locuri relativ apropiate.Izoterma reprezintă linia ce uneşte, pe o hartă, punctele cu aceeaşi temperatură. Pe hărţile

sinoptice, izotermele se trasează din 5 în 5oC.

Variaţia temperaturii în înălţime.Temperatura în general scade cu înălţimea datorită faptului că aerul este un mediu slab

conducător termic. Totuşi, până la 5 - 6km (în troposferă), nu întotdeauna temperatura va scădea cuînălţimea, existând straturi de inversiune termică. Peste 5 km, temperatura scade cu 6.5oC/km până latropopauză (aproximativ -45oC la pol şi -80oC la ecuator).

În atmosferă aerul care urcă se destinde şi ca urmare se răceşte (în mod adiabatic) iar înmişcările descendente aerul se încălzeşte.

Gradientul termic vertical reprezintă variaţia temperaturii pentru o diferenţă de nivel de 100 m. Înmeteorologie pentru întocmirea diagramelor aerologice (obţinute în urma radiosondajelor în altitudine),se foloseşte, pentru aerul uscat, valoarea de 1oC/100 m (gradientul adiabatic uscat), iar pentru aerulumed saturat, valoarea de 0,5oC/100 m (gradientul adiabatic umed).

În aviaţie (atmosfera standard) s-a adoptat ca gradient mediu vertical valoarea de 0,65oC/100m.

Zona în care temperatura creşte odată cu creşterea de înălţime se numeşte zonă de inversiunetermică sau, mai simplu, inversiune.

Izotermia este reprezentată de zona în care temperatura este staţionară cu creşterea înălţimii.Cauzele care produc inversiunile şi izotermiile sunt multiple:- radiaţia nocturnă a solului în nopţile senine;- invazii de aer rece care produc inversiuni la sol;- fronturile atmosferice.În situaţia inversiunilor la sol se poate forma ceaţa ce are ca efect scărerea vizibilităţii.

Page 8: Curs de Meteorologie

7

UMIDITATEA AERULUIDupă cum am văzut la structura atmosferei, în aer se găseşte apă, pe lângă celelalte elemente

chimice. Aceasta se poate afla în toate cele 3 stări de agregare: gazoasă, lichidă şi solidă, după cumurmează:- în stare gazoasă – vapori de apă, este invizibilă;- în stare lichidă – sub forma picăturilor fine de apă care formează ceaţa, burniţa, ploaia, norii;- în stare solidă – fulgi de zăpadă, ace de gheaţa, gheaţă (grindină, măzăriche).

Conţinutul în apă al atmosferei este variabil şi provine din evaporarea apelor de suprafaţă(oceane, lacuri, râuri, transpiraţia plantelor, etc.). Evaporarea are loc până când aerul devine saturat,adică el conţine cantitatea maximă de vapori, surplusul condensându-se. Procesul de evaporaredepinde de temperatură; astfel dacă temperatura este mai mare şi cantitatea de vapori poate fi maimare. Dacă luăm o cantitate de aer şi îi micşorăm temperatura, se ajunge la un moment când aerul seva satura, producându-se condensarea. Temperatura la care aerul devine saturat se numeştetemperatura punctului de rouă.

Umezeala absolută (Ua) exprimă cantitatea de vapori de apă în grame conţinută de 1m3 de aer(în momentul determinării). Se detemină astfel: se ia un tub cu o substanţă higroscopică care secântăreşte. Se aspiră prin tub 1m3 de aer şi se cântăreşte din nou tubul. Diferenţa de greutatereprezintă cantitatea de vapori de apă. Umezeala absolută este direct proporţională cu temperatura.Astfel iarna umezeala absolută nu depăşeşte 5gr/m3, iar vara este peste 10-15gr/m3.

Umezeala absolută maximă (Uam) exprimă cantitatea maximă de vapori de apă ce o poateconţine 1m3 de aer la o anumită temperatură. Umezeala absolută maximă creşte odată cu creştereatemperaturii aerului.

Umezeala relativă (Ur) exprimă raportul dintre umezeala absolută şi umezeala absolută maximă,în procente Ur.

Ur = Ua/Uam 100 ( %)Umezeala relativă variază invers proporţional cu temperatura; astfel în zilele călduroase de vară

ea este mai mică decât noaptea.Dintre mărimile fizice ale umezelii aerului singura care se poate măsura direct este umezeala

relativă. Instrumentul cu care se face măsurarea se numeşte higrometru. Există mai multe tipuri dehigrometre: cu fir de păr, cu membrană, sau higrometru electronic.

Higrometru cu fir de păr

Pentru măsurarea directă a temperaturii punctului de rouă se foloseşte psihrometrul. Acesta esteformat din două termometre din care unul are rezervorul umed şi celălalt uscat. Prin intermediul uneiturbine se suflă aer peste rezervoarele acestor termometre şi se observă scăderea temperaturii celui

Page 9: Curs de Meteorologie

8

umed. În momentul în care se atinge saturaţia aerului din imediata apropiere a rezervorului, atuncitemperatura ajunge la o valoare minimă, după care începe să crească din nou. Acea valoare minimăreptezintă temperatura punctului de rouă.

Variaţia umezeliiCa şi la temperatură vom avea variaţii periodice şi accidentale.

Variaţii periodice (regulate)- diurnă;- sezonieră (anuală).

Variaţia diurnă- Uam creşte ziua, iar noaptea scade;- Ua creşte ziua, scade noaptea (ziua evaporarea este mai intensă datorită temperaturii mai

mari);- Ur este mai mare noaptea şi mai mică ziua (ziua apa se evaporă şi noaptea cantitatea

evaporată duce la creşterea Ur datorită scăderii temperaturii şi respectiv a Uam;

Variaţia sezonieră- Uam creşte vara şi scade iarna;- Ua este mai mică vara faţă de iarna, când temperaturile sunt mai mici;- Ur ca şi umezeala absolută este mică vara faţă de iarna.

Variaţia accidentală a umezelii se produce datorită mişcărilor maselor de aer, mişcări datorate,de exemplu, diferenţelor de temperatură de la un loc la altul.

Variaţia umezelii în altitudineÎn înălţime datorită scăderii presiunii, aerul se dilată (îşi măreşte volumul). Deoarece în masa de

aer care urcă, cantitatea de apă rămâne aceeaşi (dar volumul se măreşte), umezeala absolută semicşorează.

Umezeala relativă creşte până la nivelul de condensare, îşi păstrează valoarea maximă în noriiar deasupra lor scade brusc, deoarece aerul devine foarte uscat.` Nivelul de condensare reprezintă înălţimea la care umezeala relativă devine 100% (vaporii deapă condensează). În acest moment apar norii.

STĂRILE DE ECHILIBRU ALE ATMOSFEREIProcesele fizice şi fenomenele meteo din atmosferă sunt în strânsă legătură cu starea de

stabilitate a atmosferei. Mişcările aerului determină diferitele stări ale atmosferei, pentru că şi aerul, înasensiunea sa, suferă transformări. În cursul ascensiunii, o masă de aer se găseşte permanent înechilibru cu atmosfera din jur şi, cum presiunea scade odată cu creşterea înălţimii, masa de aer serăceşte treptat, prin destindere. Această răcire este numită adiabatică pentru că masa de aer, în cursulascensiunii, nu cedează şi nu primeşte căldură de la mediul înconjurător. Cantitatea de vapori de apăconţinută în masa de aer care se ridică este constantă dar, din cauza temperaturii care scade,umezeala relativă creşte până când atinge limita de saturaţie (100%). Această limită este atinsă laînălţimea la care temperatura aerului a scăzut până când a ajuns egală cu temperatura punctului derouă. Această înălţime este nivelul de condensare, de aici încep să se formeze norii. Înălţimea niveluluide condensare depinde de temperatura şi de umezeala aerului. Cu cât temperatura aerului este maimare şi umezeala absolută mai mică, cu atât nivelul de condensare va fi mai sus, şi invers, cu câttemperatura este mai mică şi umezeala absolută mai mare, cu atât nivelul de condensare va fi mai jos.Înălţimea nivelului de condensare se poate calcula după o formulă simplă:

Page 10: Curs de Meteorologie

9

H = 120 ( T – Td ) în metri, unde T este temperatura aerului, iar Td este temperatura punctuluide rouă.

Atmosfera este instabilă atunci când mişcările verticale care se produc se propagă de la un nivella altul (curenţii ascendenţi tind să-şi continue mişcarea).

Atmosfera este stabilă atunci când mişcările verticale produse la un moment dat, nu pot să sedezvolte şi deci încetează (curenţii ascendenţi formaţi în urma unui impuls oarecare se vor opri dinmişcarea acensională).

Pentru a explica mai bine ce se întâmplă în cazul unei atmosfere stabile sau instabile, trebuie săarătăm că în cadrul radiosondajelor care se execută la anumite ore din zi se urmăreşte şi scădereatemperaturii cu înălţimea. Această scădere se trasează pe o diagramă aerologică. Totodată, trebuiespecificat faptul că în interiorul unei mase de aer care urcă, scăderea de temperatură se realizeazădupă gradientul adiabatic uscat (temperatura scade cu 1oC/100 m), iar după condensare, scăderea seproduce după gradientul adiabatic umed, sau saturat (temperatura scade cu 0,5oC/100 m).

Considerând o particulă de aer la nivelul solului în echilibru prin ridicare ea va suferi uneleschimbări (îi scade temperatura). În funcţie de temperatura particulei şi a mediului vom întâlniurmătoarele situaţii:

- temperatura aerului înconjurător este mai mare decât temperatura particulei ridicate de la sol.În acest caz particula este antrenată într-o mişcare descendentă, revenind în poziţia iniţială. Este cazulechilibrului stabil;

- temperatura aerului înconjurător este mai mică decât temperatura particulei. În acest cazparticula este antrenată într-o mişcare ascendnetă, tinzând să se depărteze de la poziţia iniţială deechilibru (nivelul solului). Este cazul echilibrului instabil;

- temperatura aerului înconjurător este egală cu temperatura particulei. În acest caz nefiindsupusă unei forţe (diferenţa de presiune, respectiv temperatură), particula rămâne în echilibru la nivelulegalităţii temperaturii. Este cazul echilibrului indiferent.

În urma radiosondajului se determină gradientul termic vertical al mediului şi, trasându-se pe odiagramă aerologică, vom găsi următoarele situaţii:

1 - gradientul termic vertical real este mai mare decât gradientul adiabatic uscat (gradientultermic real se află la stânga adiabatei uscate). Este cazul echilibrului instabil uscat. Într-un strat de aerinstabil se nasc uşor mişcări ascendente şi descendente;

2 - gradientul termic vertical real este mai mic decât gradientul adiabatic umed (gradientul termicreal se află la dreapta adiabatei saturate). Este cazul echilibrului stabil saturat. În tratul de aer stabilmişcările ascendente şi descendente se dezvoltă foarte greu;

Diagrame aerologice

3 - gradientul termic vertical real este mai mic decât gradientul adiabatic umed dar mai maredecât gradientul adiabatic uscat (gradientul termic real se află între cele două adiabate) echilibrulaerului uscat este stabil, iar al celui umed este instabil.

Page 11: Curs de Meteorologie

10

În aerul saturat mişcările ascendente au loc mai uşor decât în cel uscat, şi aceste mişcări suntcu atât mai puternice cu cât temperatura aerului saturat este mai ridicată.

Când gradientul termic vertical real este egal cu gradientul adiabatic, indiferent dacă este uscatsau umed, echilibrul este indiferent.

Mişcările verticale ale aerului sunt stânjenite de straturile de inversiune termică, undetemperatura creşte cu înălţimea. O masă de aer în ascensiune care ajunge la un strat de inversiune seopreşte pentru că, urcând, ea se răceşte, iar în momentul când întâlneşte un aer mai cald, adică stabil.Similar, o masă de aer descendentă care întâlneşte un strat de inversiune, se opreşte, deoarece, încoborâre, ea se încălzeşte şi ajunge la un strat de aer mai rece (inversiunea).

După cauzele care le produc, inversiunile termice pot fi:- inversiuni de radiaţie: se produc noaptea, pe cer senin şi vânt slab, din cauza răcirii solului

prin radiaţie. Poate forma ceaţă de radiaţie;- inversiuni de advecţie: sunt produse de mişcarea unui aer cald peste o suprafaţă de sol rece.

Poate duce la formarea ceţii de advecţie sau a norilor Stratus;- inversiuni frontale: un aer cald alunecă ascendent peste un aer mai rece (mai dens).

CIRCULAŢIA GENERALĂ A ATMOSFEREIDupă cum am văzut, mişcarea aerului este cauzată de repartiţia inegală a presiunii atmosferice,

aerul deplasându-se din regiunile anticiclonice către cele ciclonice în straturile inferioare şi invers înpăturile mai înalte.

Cauza principală care provoacă o distribuţie inegală a presiunii pe glob este încălzireaneuniformă a suprafeţei terestre. Pe glob există un focar permanent de căldură (zonă intertropicală) şidouă focare de frig (calotele polare).

Circulaţia generală a atmosferei este prezentată în figura de mai jos, unde se observă că aerulrece de la poli se îndreaptă spre zonele tropicale. La înălţime o importanţă deosebită o au curenţii jet.

Circulaţia generală a atmosferei

Mişcările aeruluiDatorită fluidităţii sale aerul poate avea mişcări orizontale, verticale sau înclinate.Mişcarea orizontală a aerului se numeşte vânt.Mişcările verticale şi înclinate se numesc curenţi.

Vântul este provocat de diferenţa de presiune, pe orizontală, de la un loc la altul. Acestediferenţe există atât la nivelul solului cât şi la înălţime. Cauza principală a lor o constituie încălzireainegală a suprafeţei terestre, deci şi a maselor de aer de deasupra acesteia.

Page 12: Curs de Meteorologie

11

Astfel spre zonele mai încălzite (unde presiunea este mai mică) se îndreaptă aerul mai rece (dinzonele cu o presiune mai mare).

Mărimile ce definesc vântul sunt direcţia şi intensitatea (viteza).

Prin direcţie, în meteorologie se înţelege direcţia de unde "suflă" (vine) vântul. Ea se indică pringrade sexagesimale cu următoarea corespondenţă: N = 360o (0o); S = 180o; E = 90o; W = 270o. Direcţiavântului este indicată la sol de giruete, iar în înălţime se află prin radiosondaj. La locurile de decolare /aterizare se foloseşte mâneca de vânt.

Maneca de vant Girueta Wild

Viteza vântului poate fi măsurată precis cu un anemometru şi exprimată în metri pe secundă(m/s), kilometri pe oră (km/h) sau noduri (kt). Anemometrul poate fi: mecanic (cu cupe, cu palete),electronic, sau ultrasonic. Transformarea din m/s în km/h se face înmulţind m/s cu 3,6 sau, aproximativ,înmulţind m/s cu 4 şi scăzând din produs cifra zecilor.

In anul 1805 amiralul Francis Beaufort a elaborat o scară destul de precisă pentru apreciereavitezei vântului, bazata pe ovservarea efectelor vantului asupra suprafetei marii, scară care a permiso mai bună informare în marină. Ulterior s-au adăugat şi caracterizările pentru a se putea estima forţavântului la suprafata solului.

Scara are 12 grade Beaufort. Estimarea gradului privind forţa vântului se face pentru mediavitezei vântului pe o durată de 10 minute, iar viteza vântului se măsoară la înălţimea de 10 metri.Simbolul unităţii pe scara Beaufort est „bf”.

Page 13: Curs de Meteorologie

12

Forțăbf

DescriereViteza,

înnoduriViteza

în km/hStarea mării Pe pământ

0 Calm sub 1 sub 1 Marea e ca oglindaFumul se înalţă vertical. Frunzele nu semişcă.

1Adiereuşoară

1 - 3 1 - 5Unde care seamănă cusiajul peştilor, fără spumă.

Fumul indică direcţia vântului. Unele frunzetremură. Girueta nu se orientează dupăvânt.

2Brizăuşoară

4 - 6 6 - 11 Unde care nu se sparg.

Se simte adierea pe faţă. Girueta începe săse orienteze. Frunzele foşnesc din când încând. Pavilionul şi flamura încep să flutureuşor.

3 Vânt slab 7 - 10 12 - 19Valuri foarte mici. Crestele cuaspect sticlos, care încep să sespargă.

Drapelele fâlfâie. Frunzele se mişcăcontinuu. Grânele încep să se clatine.

4Vântmoderat

11 - 15 20 - 28Valuri mici (max. 1,5m), cu crestecare se rostogolesc, formând pealocuri "berbeci".

Se ridică praful. Rămurelele se mişcă vizibil.Grânele se ondulează. Flamura se întinde,luând o poziţie orizontală.

5 Vânt tare 16 - 20 29 - 38Valuri mijlocii (1,8- 2,5 m), cucreste care se sparg, eventual cuîmproşcări.

Arborii mici se leagănă. Vârful tuturorarborilor se mișcă.

6Vânt foartetare

21 - 26 39 - 49Valuri mari, cu creste care sesparg şi împroaşcă.

Se aude şuieratul vântului. Folosirea uneiumbrele devine dificilă. Sârmele telegraficeşuieră.

7Vântputernic

27 - 33 50 - 61Valuri mari (până aproape de 4m), marea e plină de spumă.

Toţi arborii se mişcă. E greu de înaintatîmpotriva vântului.

8Vânt foarteputernic

34 - 40 62 - 74Valuri mari (6-7,5m), cu creastăarcuită.

Unele ramuri se rup. Autovehiculele îşi pierddirecţia.

9 Furtună 41 - 47 75 - 88Valuri cu înălţimea de 10m m,care se răstoarnă.

Clădirile uşoare sunt afectate.

10Furtunăputernică

48 - 55 89 - 102

Valuri foarte înalte (max. 12 m) şiviolente. Suprafaţa mării estealbă şi frâmântată. Vizibilitateaeste redusă.

Copacii sunt scoşi din rădăcină. Clădirilesunt afectate.

11Furtunăviolentă

56 - 63103 -117

Valuri excepţional de înalte (16m). Navele de tonaj mic şi mediupot fi ascunse de valuriVizibilitatea este redusă.

Clădirile sunt puternic afectate.

12 Uragan peste 64peste118

Valuri imense. Aerul e plin despumă şi apă. Vizibilitatea estefoarte redusă.

Clădirile sunt distruse pe scară mare.

Scara Beaufort.

Page 14: Curs de Meteorologie

13

Anemometru mecanic cu cupe Anemometru electronic

Variaţia direcţiei şi de intensităţii vântului la sol şi în altitudineŞtim că vântul reprezintă mişcarea orizontală a aerului faţă de suprafaţa terestră. Ca să se

producă această mişcare, este necesară o forţă. În cazul aerului, forţa care produce mişcareaorizontală este diferenţa de presiune. Această diferenţă, raportată la o unitate de lungime (se ia caunitate de lungime un grad de latitudine) se numeşte gradient baric.

Mişcarea aerului produsă de forţa de gradient a presiunii este perpendiculară pe izobare.

Datorită mişcării de rotaţie a pământului apare forţa lui Coriolis, aerul fiind deviat, în emisferanordică, spre dreapta direcţiei sale de mişcare.

În mişcarea maselor de aer la sol intervine şi forţa de frecare care va avea ca efect schimbări dedirecţie şi de viteză datorate neuniformităţii solului.

Forţa Coriolis se combină cu forţa de frecare pentru a echilibra forţa de presiune.Datorită forţelor menţionate mai sus, dacă privim o hartă sinoptică, vom vedea că la sol vântul

face un unghi de 30o faţă de izobare, în direcţia centrului de presiune mai mică.

Având în vedere ca odată cu creşterea înălţimii forţa de frecare scade (la 1000m devineneglijabilă), vântul îşi schimbă direcţia spre dreapta în emisfera nordică (forţa Coriolis) şi, în acelaşitimp, viteza lui creşte.

Page 15: Curs de Meteorologie

14

Rotirea vântului în altitudine

Tipuri de vântÎn funcţie de structura sa, vântul poate fi laminar sau turbulent.Vântul laminar este acela în care aerul are o mişcare uniformă, atât în ce priveşte viteza cât şi

direcţia, scurgerea aerului făcându-se în straturi paralele.

Vânt laminarÎn cazul când întâlneşte obstacole, vântul suferă variaţii în ceea ce priveşte direcţia şi

intensitatea, devenind vânt turbulent.

Vânt turbulentUneori, faţă de viteza medie vântul poate prezenta creşteri bruşte de viteză ce poartă denumirea

de rafale. Pentru ca vântul să fie considerat rafalos este necesar ca durata unei rafale să nudepăşească două minute.

Din observaţiile şi studiile făcute s-a văzut că, în anumite zone ale globului, vântul are uncaracter permanent şi regulat. Astfel în zonele intertropicale suflă alizeele, iar în zonele temperate batvânturile de vest . În zona asiatică şi Oceanul Indian se produc vânturi sezoniere numite musoni.

Datorită configuarţiei solului foarte diferită, care detemină încălziri diferite, iau naşterevânturi locale, cum sunt:

- brizele marine;- brizele de munte;- foehnul, etc.

Page 16: Curs de Meteorologie

15

b r i z a d e m a r e

a n t i b r i z a

b r i z a d e u s c a t

a n t i b r i z a

v a n t a n a b a t i c

v a n t c a t a b a t i c

Brizele marine sunt mişcări ale aerului pe orizontală determinate de încălzirea diferită a uscatuluifaţă de mare. Aceste mişcări sunt ziua de la mare spre uscat (briza de mare) iar noaptea de la uscatspre mare (briza de uscat), datorită faptului că uscatul se încălzeşte mai repede ziua şi se răceşte mairepede noaptea.

Briza de mare

Briza de munte este asemănătoare ca proces de formare cu briza marină. Dimineaţa soareleîncălzeşte pantele expuse, aerul din apropierea lor devine mai cald si mai puţin dens şi începe să urcepe pantele munţilor. Aceasta este briza de vale. Seara, datorită faptului că aerul de pe creastă serăceşte mai repede decât cel din vale, devine mai greu şi începe să coboare pe pante, formând un vântcatabatic, briza de munte.

Briza de munte

Efectul de foehn se produce atunci când aerul este forţat să urce pe panta unui munte. Acestase răceşte după adiabata uscată (cu 1oC/100m) până la saturaţie, când, prin condensare, eliberându-se căldura latentă, se va răci după adiabata umedă (0,5oC/100m). Pe creastă norul precipită sau îşiurmează calea pe orizontală, iar un fileu de aer uscat coboară cu panta. La coborâre, prin comprimareaerul se încălzeşte şi fiind uscat, se va încălzi după adiabata uscată (1oC/100m). Vântul cald şi uscatcare coboară pe panta unui munte reprezintă efectul de foehn.

Efectul de foehn

Astfel, în urma acestui efect, la piciorul pantei, în partea de sub vânt aerul este mai cald decâtcel de la piciorul pantei din vânt.

Page 17: Curs de Meteorologie

16

La noi în ţară există multe zone în care se resimte efectul de fohn cum ar fi: vântul mare dinFăgăraş (mâncătorul de zăpadă), în Podişul Mehedinţi, zona Caransebeş, etc.

În România, din cauza influenţelor climatice din Europa Centrală şi Bazinul Mediteranei, întâlnimo gamă variată de vânturi locale:

- Crivăţul este vântul cel mai specific în Moldova, Dobrogea, sudul şi estul Munteniei şi suflă înspecial iarna;

- Austrul suflă dinspre sud în zona Olteniei, Banatului, Crişanei, ajungând în Moldova ca un vântcald, uscat, aducând geruri mari;

- Nemirul suflă în depresiunile din estul Tansilvaniei şi a Braşovului fiind considerat ca oprelungire a crivăţului care se strecoară prin trecătorile Carpaţilor Orientali;

- Coşova este un vânt uscat care suflă în Munţii Banatului. În timpul iernii este rece, cu toate cărezultă din mişcarea descendentă a aerului;

- Vântul Negru este cald şi uscat, şi bate în Dobrogea, uneori ajungând chiar şi în sudulBărăganului. Dăunează agriculturii, fiind denumit şi “sărăcilă” sau “traistă goală”.

În Europa, printre cele mai cunoscute vânturi locale sunt:- Sirocco – suflă în partea sudică a Italiei şi poate fi cald şi uscat (dacă este generat de

anticiclonul azoric), sau bogat în precipitaţii (dacă este asociat cu ciclonii mediteraneeni);- Mistralul – este un vânt rece cunoscut în Franţa, pe valea Rhonului;- Bora – este cunoscut în regiune Dalmaţiei pentru intensitatea mare cu care suflă şi pentru

caracterul lui rece.

Simbolizarea vântului pe hărţile meteorologiceVântul este marcat pe hărţi astfel încât să-i putem cunoaşte direcţia şi intensitatea. Direcţia este

simbolizată de o linie dreaptă (cu sau fără săgeată) care ne arata sensul de unde suflă vântul, iar vitezaeste simbolizată de o serie de semne plasate în coada săgeţii. O linie scurtă este echivalentul a 5kt, olinie lungă 10kt, iar un triunghi înseamnă 50kt.

a – vânt calmb – vântul bate din NE cu 5kt (noduri)c – vântul bate din N cu 10 nodurid – vântul suflă din V cu 25 de nodurie – vântul bate din SV cu 50 de noduri

Page 18: Curs de Meteorologie

17

Exemple de hărţi de vânt pentru România şi Europa

Page 19: Curs de Meteorologie

18

Curenti verticali (ascendenţi şi descendenţi)După cauzele care le determină se cunosc trei feluri de mişcări ascendente şi anume:- mişcări ascendente şi descendente convective;- mişcările ascendente produse prin alunecare;- mişcări ascendente produse de turbulenţa dinamică.

Mişcările ascendente şi descendente convective se datorează încălzirii neuniforme apământului. Ele se nasc în straturile din apropierea solului, sub forma unor bule sau coloane de aercald care urcă şi a altora de aer rece care coboară (ca să-l înlocuiască pe cel cald). Aceste mişcăridepind foarte mult de suprafaţa subiacentă şi de condiţiile de insolaţie.

Dacă cerul este înnorat, atunci insolaţia este slabă, solul se încălzeşte puţin, iar mişcăriletermice sunt slabe.

Dacă cerul este senin, atunci insolaţia este puternică. Acum intervine suprafaţa solului: dacă eaeste neomogenă (variată: petice de pădure, arătură, lacuri, râuri, clădiri, …), atunci mişcările termicevor fi dezordonate şi nu se vor orienta pe înălţime.

Convecţie slabă (dezordonată) Convecţie puternică (ordonată)

În schimb, dacă insolaţia este mare şi suprafaţa subiacentă este omogenă, atunci existăposibilitatea ca mişcările termice verticale să devină ordonate şi să urce până la înălţimi mari. Putemrecunoaşte uşor aceste mişcări atunci când aerul care urcă conţine destulă umzeală pentru ca, datoritădestinderii sale adiabatice, să ajungă să condenseze şi să dea naştere norilor Cumulus. Înălţimeamaximă până la care pot urca curenţii termici este dată de gradul de stabilitate / instabilitate alatmosferei, deseori norii Cumulonimbus ajungând până la nivelul tropopauzei. Există şi curenţi termiciascendenţi nesaturaţi (în lipsa norilor) cunoscuţi ca „termică albastră”.

Mişcările ascendente şi descendente produse prin alunecare apar atunci când masa de aer îndeplasare este obligată să urce peste un obstacol.

Se întâlnesc următoarele situaţii:- o masă de aer cald urcă peste o masă de aer rece (mişcări ascendente de front cald);- o masă de aer rece în mişcare dislocă o masă de aer cald pe care o obligă să urce (mişcări

ascendente de front rece);

Page 20: Curs de Meteorologie

19

Ascendenţă în cazul frontului cald Ascendenţă în cazul frontului rece

- aerul din vale urcă dimineaţa pantele însorite ale muntelui (briza de vale, mişcare anabatică),sau seara, când aerul mau rece de pe cresteme munţilor coboară, fiind mai greu, spre vale (briza demunte, mişcare catabatică);

- o masă de aer este forţată să urce o pantă orografică, curentul ascendent încetând odată cuatingerea vârfului pantei.

Briza de munte Ascendenţă orografică

Mişcări ascendente şi descendente produse de turbulenţa dinamicăAerul care se deplasează pe suprafaţa pământului nu are o curgere uniformă, ci una turbulentă,

din cauza asperităţilor terenului (dealuri, văi, construcţii,...). Datorită acestor neregularităţi, aerul înmişcare creează o serie de vârtejuri dezordonate, atât ca mărime cât şi ca direcţie, deoarece eledepind de viteza vântului şi de unghiul sub care loveşte obstacolul. Aceste mişcări sunt cu atât maiample cu cât dimensiunile obstacolului sunt mai mari, şi cu cât viteza de curgere a aerului este maimare. Alţi factori care influenţează dimensiunile acestor curenţi sunt: rugozitatea solului şi stabilitateahidrostatică a aerului. Influenţa curenţilor ascendenţi produşi de turbulenţa dinamică se poate simţipână la înălţimi de 1000m deasupra sulului.

În categoria de mişcărilor descendente produse de turbulenţa dinamică intră rotorii, foartepericuloşi pentru zborul cu parapanta. Aceştia se formează în partea de sub vânt a crestei (obstacolului)şi sub nivelul acesteia. În funcţie de viteza vântului, rotorii se pot simţi până la o distanţă egală cu de 20de ori înălţimea obstacolului. Poate da descendenţe puternice şi închideri parapantei.

Page 21: Curs de Meteorologie

20

Formarea undelor de munte şi a rotorilor

Undele de munte (unde gravitaţionale) se formează, în anumite condiţii meteorologice, în parteade sub vânt a muntelui şi deasupra crestei. Factorii meteorologici necesari apriţiei undelor de muntesunt:

- viteza vântului la nivelul crestei să fie de cel puţin 7,5m/s (la vârfuri mi mici de 1000m) şi de12,5m/s pentru munţii înalţi. Viteza trebuie să creacă de la baza muntelui spre vârf, sau măcarsă fie constantă;

- direcţia vântului nu trebuie să se abată cu mai mult de 30º faţă de perpendiculara pe ceastă şisă rămână constantă cu creşterea altitudinii;

- la nivelul crestei muntoase sau imediat deasupra acesteia trebuie să existe un strat stabil(inversiune termică sau izotermie).

Unde orografice (Ac lenticularis) – vedere de la sol şi din satelit.

În funcţie de viteza vântului, mişcarea aerului poate avea particularităţi diferite:- la viteze mici apare o undă regulată, de amplitudine mică, în partea din aval, sub creastă;- la viteze medii apare un rotor semipermanent, mare, pe partea de sub vânt;- la viteze mari unda de munte devine regulată, în aval;

Page 22: Curs de Meteorologie

21

T

H

T

H

T

H

- la viteze foarte mari ale vântului apar mai mulţi rotori şi turbioane cvasistaţionarecare serotesc în sens contrar curgerii aerului. Acestea dau o forfecare a vantului deosebit depericuloasă.

Turbulenţa şi forfecarea vântului sunt cele mai importante fenomene asociate cu undele demunte. În partea de sub undă, dacă există condiţii prielnice, se pot forma nori în formă de rulouri:Stratocumulus lenticularis sau Altocumulus lenticularis, în funcţie de altitudinea obstaculului montan.

Condiţiile de formare a ascendenţelorCondiţiile de formare a ascendenţelor depind de starea de echilibru a atmoferei. După cum am

văzut, ascendenţele se pot forma numai în situaţia unei atmosfere instabile, când un rezervor de aercald (cu o diferenţă de 2-3oC faţă de mediul ambiant) primeşte un impuls şi începe să urce.

Scăderea temperaturii se produce urmărind adiabata uscată, iar după condensare urmărindadiabata umedă şi ascensiunea va continua până când particula de aer întâlneşte un strat stabil(inversiune sau izotermie). În acest moment, se spune că s-a atins nivelul de echilibru.

Dacă instabilitatea continuă şi în interiorul norului, dezvoltarea acestuia se va face până laînălţimi mari.

Formarea norilor convectivi în funcție de gradul de instabilitate al aerului

Page 23: Curs de Meteorologie

22

FORMAŢIUNI BARICEDistribuţia presiunii atmosferice pe suprafaţa globului este indicată pe hărţile meteorologice cu

ajutorul izobarelor. Izobarele sunt liniile care unesc punctele cu aceeaşi presiune atmosferică.Hărţile izobarice pot fi anuale, lunare, zilnice, etc. Între o hartă barică şi o hartă topometrică

există o mare analogie, întrucât pe ambele întâlnim curbe închise care delimitează fie înălţimi (la hărţiletopo), fie diferite forme barice. Dacă izobarele formează o serie de cercuri concentrice în jurul unuipunct, această zonă se numeşte centru de presiune.

Formaţiuni barice

Principale forme de relief baric:- ciclonul ;- talvegul baric ;- anticiclonul ;- dorsala anticiclonică ;- şaua barometrică.

Ciclonul, numit şi depresiune barică sau centru de minimă presiune, este o formă barică ce secaracterizează prin descreşterea presiunii către centrul sistemului.

Izobara exterioară de referinţă este de obicei 1010 mb.Vântul are o mişcare de la exterior spre centru şi în sens invers acelor de ceasornic (pentru

emisfera noastră). Într-un ciclon aerul este instabil şi are o mişcare ascensionară.Făcând o paralelă între izobare şi curbele de nivel putem asemăna ciclonul cu o depresiune

orografică sau o căldare.Pe hărţile sinoptice se notează cu D (Depresiune) sau L (Low).Anticiclonul se mai numeşte centru de maximă presiune şi este o formă barică definită prin

creşterea presiunii de la exterior spre centrul sistemului. Aerul este stabil şi se manifestă o mişcaredescendentă.

Izobara exterioară care delimitează sistemul este cea de 1020mb.În anticiclon vântul bate de la centru spre exterior în sensul acelor de ceasornic rotindu-se

totodată în jurul său în sens orar.Comparându-l cu formele de relief, anticiclonul ar fi analog munţilor izolaţi sau mameloanelor.

Acest lucru este posibil deoarece în reprezentarea topografică şi valoarea curbelor de nivel creşte sprecentrul reprezentării. Pe hărţile sinoptice anticiclonul se notează cu M (Maxim) sau H (High).

Talvegul baric (T) este analog unei văi topografice şi se caracterizează prin izobare în formă de"V". Este o continuare a unui ciclon, cotele izobarice descrescând din exterior spre valea talvegului.

Dorsala anticiclonică este o prelungire a anticiclonului şi are izobarele în formă de "U", ale cărorcote cresc de la margine spre axa mediană a dorsalei.

Page 24: Curs de Meteorologie

23

Şaua barică este analoagă şeii ce leagă două masive muntoase. În jurul unei şei barice sunt 2cicloni şi 2 anticicloni dispuşi în formă de X.

Există cicloni şi anticicloni cu caracter permanent sau temporar. Europa, implicit şi România,este influenţată de 2 formaţiuni barice permanente (ciclonul islandez şi anticiclonul azoric) şi de 2formaţiuni sezoniere (ciclonul mediteraneean şi anticiclonul siberian, ambele manifestându-se iarna).

MASE DE AERO porţiune din atmosferă în care principalii parametri meteorologici se păstrează aproximativ

constanţi iar vremea prezintă acelaşi aspect, poartă denumirea de masă de aer. Troposfera cuprindediferite mase de aer a căror mutare de la o regiune la alta va determina o schimbare semnificativă înaspectul vremii. Masele de aer au o mare extindere orizontală (sute de mii de km²), iar pe verticală elepot ajunge pînă la limita superioară a troposferei. Masele de aer se clasifică după diferite criterii:

- termic – în mase de aer calde sau reci;- termodinamic – mase de aer stabile sau instabile;- geografic – în mase de aer polar, arctic sau tropical.De asemenea, masele de aer mai pot fi de origine maritimă sau continentală.

FRONTURILE ATMOSFERICEÎntre o masă de aer cald şi una rece există întotdeauna o zonă de separaţie. Dacă această zonă

este destul de largă, trecerea de la o masă de aer la alta se poate face pe nesimţite. Însă, în situaţia încare, sub acţiunea curenţilor aerieni, masele de aer se apropie, zona de separaţie se îngustează, iar latrecerea de la o masă de aer la cealaltă apar variaţii însemnate ale parametrilor meteorologici. Suprafaţacare delimitează cele 2 mase de aer se numeşte suprafaţă frontală, iar intersecţia suprafeţei frontale cusolul poartă denumirea de front atmosferic. Suprafaţa frontală este înclinată, întotdeauna, înspre masade aer mai rece, datorită densităţii mai mari a aerului rece.

Clasificarea fronturilor atmosferice se face după mişcarea relativă a maselor de aer, şi se distingurmătoarele tipuri:

- frontul cald;- frontul rece;- frontul cvasistaţionar;- frontul oclus.Frontul cald este frontul în lungul căruia aerul cald, în deplasare, înlocuieşte aerul rece. Pe harta

sinoptică este reprezentat printr-o linie continuă cu semicercuri plasate în direcţia de înaintare a frontului.Norii specifici frontului cald sunt: Cirrus, Cirrostratus, Altostratus şi Nimbostratus. Dacă frontul cald arecaracter instabil, atunci sunt şi nori Cumulonimbus încastraţi în masa de nori stratiformi. Precipitaţiilesunt continue şi cad înainte de trecerea frontului la sol. În spatele frontului temperatura este cu cel puţin2ºC mai mare decât înaitea lui. Se dezvoltă mai bine în perioada rece a anului.

Frontul cald – secţiune şi trasare pe harta sinoptică

Page 25: Curs de Meteorologie

24

Frontul rece este frontul în lungul căruia aerul rece, în mişcare, înlocuieşte aerul cald. Pe hartasinoptică este reprezentat printr-o linie continuă cu triunghiuri plasate în direcţia de înaintare a frontului.Norii specifici frontului rece sunt de tip cumuliformi: Cumulus, Cumulonimbus, Altocumulus, uneori suntprezenţi si nori stratiformi (Altostratus, Nimbostratus). Precipitaţiile sunt, în general, sub formă de averse,banda de precipitaţii putând ajunge la 70km. Temperatura scade brusc în spatele liniei frontului. Sedezvoltă cel mai frecvent în perioada caldă a anului.

Frontul rece de ordinul I – secţiune şi trasare pe harta sinoptică

Frontul rece de ordinul II este un tip al frontului rece caracterizat de o pantă mai abruptă, aerulcald din faţă fiind antrenat într-o puternică mişcare ascendentă. În urma destinderii adiabatice seproduce răcirea bruscă a aerului, care duce la un proces violent de condensare a vaporilor de apă. Sedezvoltă norii Cumulus congestus şi Cumulonimbus, din care cad precipitaţii abundente sub formă deaverse. Ploile sunt însoţite frecvent de fenomene orajoase şi vijelii.

Frontul rece de ordinul II – secţiune şi trasare pe harta sinoptică

Frontul cvasistaţionar este un front în lungul căruia nu se constată nici o mişcare relativă a aeruluicald în raport cu aerul rece, sau a celui rece în raport cu cel cald. Pe harta sinoptică el se trasează cu olinie continuă prevăzută cu semicercuri în direcţia de deplasare a aerului rece şi cu triunghiuri în direcţiade deplasare a aerului cald. Norii specifici sunt Stratocumulus şi Stratus, fenomenele caracteristice fiindploaie slabă, burniţă, ceaţă sau aer ceţos.

Frontul oclus apare atunci când un front rece, datorită vitezei mai mari de deplasare, ajunge dinurmă un front cald. Sistemele lor noroase se amestecă, cad precipitaţii continue şi chiar averse. Setrasează pe harta sinoptică printr-o linie continuă cu triunghiuri intercalate cu semicercuri în direcţia de

Page 26: Curs de Meteorologie

25

deplasare. În funcţie de frontul care menţine contactul cu solul după ocluziune, există trei tipuri de frontoclus: cu caracter cald, cu caracter rece, şi cu caracter neutru.

Formarea unui front oclus cu caracter rece

Hartă sinoptică

Page 27: Curs de Meteorologie

26

NORIINorul este un hidrometeor constituit dintr-o suspensie de particule minusculede apă lichidă sau

cristale de gheaţă în atmosferă, sau din ambele în acelaşi timp care, în general, nu ating solul. Norulmai poate să conţină particule de apă sau gheaţă de dimensiuni mari, precum şi particule solide saulichide neapoase provenite, de exemplu, din vapori industriali, fum sau pulberi.

Prin cantitatea, forma, înălţimea, sau evoluţia lor, norii pot fi un indicator al proceselortermodinamice din zona lor de existenţă.

Procese de formare a norilorPrincipalul mod de formare al unui nor este răcirea adiabatică a aerului în cadrul unei mişcări

ascendente, proces prin care conţinutul în vapori de apă al aerului ascendent ajunge la saturaţie şi seproduce condensarea surplusului de apă. În atmosferă predomină două tipuri de mişcări ascendentecare duc la formarea norilor:

- mişcări ascendente la scară mare, în care întreaga masă de aer se ridică, de regulă de-alungul unei suprafeţe frontale sau, în cazuri limitate, de-a lungul unei pante. Acest tip de ascensiuneduce la formarea norilor stratiformi;

- mişcări verticale convective care se realizează prin curenţi verticali (ascendenţi şi descenenţi)individualizaţi şi relativ mici faţă de dimensiunile masei de aer. Din aceste mişcări apar noriicumuliformi.

Clasificarea norilorExistă mai multe criterii de clasificare a norilor.

Clasificarea morfologică a norilor. OMM a adoptat o schemă unică de clasificare a norilor, carepermite deosebirea lor după unul sau mai multe din următoarele criterii: aspect (formă), procese deformare, compoziţie, înălţime. Această schemă de împărţire grupează norii în trei unităţi sistematicefundamentale: gen, specie şi varietate. Ţinând cont că beneficiarii acestu curs sunt piloţi de parapantă,este suficientă clasificarea norilor după gen. Sunt 10 genuri de nori:

1. Cirrus (Ci);2. Cirrocumulus (Cc);3. Cirrostratus (Cs);4. Altocumulus (Ac);5. Altostratus (As);6. Nimbostratus (Ns);7. Stratocumulus (Sc);8. Stratus (St);9. Cumulus (Cu);10.Cumulonimbus (Cb).

După înălţimea bazei norilor, aceştia se împart în trei etaje:- norii etajului inferior (nori joşi), cu înălţimea bazei sub 2000m (St, Cu, Sc);- norii etajului mijlociu (nori medii), cu înălţimea bazei lor între 2000 şi 4000m (As, Ac);- norii etajului superior (nori înalţi), cu înălţimea bazei între 4000 şi 7000m (Ci, Cs, Cc);- norii cu mare dezvoltare vericală sunt nori cu înălţimea bazei într-unul din etaje şi cu vârful în

altul. Aici se încadrează norii Nimbostratus (Ns), Cumulus congestus şi Cumulonimbus, ale căror bazesunt în etajul inferior, în timp ce vârfurile pot fi în etajul superior.

După componenţa particulelor din care sunt constituiţi, se clasifică în:- nori din picături fine apă (St, Sc, Cu);- nori din cristale gheaţă (Ci, Cs, Cc);

Page 28: Curs de Meteorologie

27

- nori micşti (Ac, As, Ns, Cb).

După procesele care stau la baza genezei norilor, se clasifică în:- nori stratiformi, formaţi în condiţii de atmosferă stabilă (cum sunt: Ci, Cs, As, Ns, St), în cazul

frontului cald sau condiţii anticiclonice;- nori cumuliformi (convectivi), formaţi prin convecţie termică sau dinamică (Cu, Cb);- nori orografici, formaţi în condiţii de turbulenţă dinamică pe o anumită grosime (redusă) a

atmosferei: sub formă de căciulă la vârful muntelui, nori lenticulari (Sc lenticularis, Ac lenticularis), norirotori (rulouri).

Mai există o serie de nori speciali, care nu sunt incluşi în nici una din clasificările de mai sus:- nori sidefii: asemănători cu Cirrus şi Altocumulus, se situează la altitudini de 20-30km;- nori noctilucenţi: asemănători cu Cirrus, au o tentă albăstruie sau argintie, se observă pe

fondul întunecat al cerului nocturn;- trenele de condensare: se formează în urma trecerii avionului când atmosfera, la nivelul

respectiv de zbor, este suficient de rece şi umedă;- norii de incendii (Pirocumulus): se formează datorită nucleilor de condensare oferiţi de fumul

din incendii. Au un aspect mai cenuşiu faţă de norii Cumulus;- norii de cascadă: căderile mari de apă sunt generatoare de picături care saturează aerul din

jur. Mişcarea descendentă a lor este compensată de curenţi ascendenţi care antrenează cuei aerul saturat, dând naştere. Deasupra cascadei unui nor cu aspect de Cumulus;

- norii industriali: apar în zonele puternic industrializate;norii de erupţie vulcanică: se aseamănă cu norii Cumulus. Pot da naştere unor manifestări electriceviolente, fiind puternic încărcaţi cu sarcini electrice.

Nor căciulă Nor industrial Nor vulcanic

Page 29: Curs de Meteorologie

28

Descrierea genurilor de nori

1. Cirrus (Ci) sunt nori separaţi cu aspect de filamente, fibre albe şi subţiri, sau bancuri ori benziînguste, albe. Au aspect fibros sau mătăsos şi nu au umbre proprii. Sunt formaţi din cristale de gheaţă.Nu produc precipitaţii care să ajungă la sol, ci doar virga.

2. Cirrocumulus (Cc) sunt nori albi sub formă de pături sau bancuri subţiri, fără umbre proprii,constituiţi din elemente foarte mici în formă de granule, riduri, blană de miel, unite sau nu între ele. Suntformaţi din cristale mici de gheaţă. Sunt un gen de nori care se transformă rapid în Ci sau Ac. Nu dauprecipitaţii.

Page 30: Curs de Meteorologie

29

3. Cirrostratus (Cs) au un aspect văluros, mult mai albicios şi pot ocupa parţial sau total boltacerească. Sunt constituiţi din cristale fine de gheaţă. Uneori sunt atât de subţiri încât pe cer trecaproape neobservaţi, dând acestuia un aspect alb-laptos. Generează fenomenul de halo (un cerc sauun semicerc colorat în violet slab spre exterior şi roşu spre interior). Nu dau precipitaţii.

4. Altocumulus (Ac) sunt grupări de nori albi sau cenuşii cu aspect vălurit sau sub formă derulouri, şiruri sau benzi de culoare albă până la cenuşiu deschis, care au umbre proprii. Sunt constituiţidin picături de apă sau picături şi cristale fine de gheaţă. La răsăritul şi apusul soarelui se colorează înroşu aprins. Nu produc precipitaţii care să ajungă la sol, ci doar virga.

Page 31: Curs de Meteorologie

30

Altocumulus lenticularis sunt o specie de nori Ac care arată prezenţa undelor de munte. Seformează în partea de sub undă. Indică o viteză mare a vântului la nivelul crestei montane.

Ac lenticularis văzuţi de la sol şi din avion

Altocumulus castelanus sunt o specie de Ac foarte asemănătoare cu norii Cumulus congestus.Au formă de turnuri; indică instabilitate mare în troposfera mijlocie şi preced dezvoltarea şimanifestarea norilor Cumulonimbus.

Ac castelanus văzuţi de la sol şi din avion

5. Altostratus (As) formează pânze albăstrii sau cenuşii cu aspect valurit, striat, fibros sauuniform, acoperind parţial sau total cerul. Prin ei soarele se poate vedea vag, ca printr-o sticlă mată.Sunt constituiţi din picături sau picături şi cristale fine de gheaţă. Produc precipitaţii continue slabe.

Page 32: Curs de Meteorologie

31

6. Nimbostratus (Ns) apar sub formă de pătură noroasă cenuşie, adesea întunecată, al căreiaspect devine difuz datorită căderilor continue de ploaie sau ninsoare. Sunt suficient de groşi pentru amasca complet soarele sau luna. Au baza la nivelul inferior iar partea superioară poate ajunge la 5-7km. Datorită acestei grosimi, apa se găseşte aici în toate stările ei. Sunt specifici perioadei toamnă –iarnă, cînd sunt zile mohorâte cu ploaie / nonsoare continuă.

7. Stratocumulus (Sc) sunt nori sub formă de pături sau bancuri (benzi) cenuşii sau albicioasecu aspect ondulat. Ei apar dimineaţa şi seara. Din aceşti nori pot să cadă precipitaţii slabe sub formă deploaie sau ninsori cu fulgi mici şi rari.

Stratocumulus lenticularis

8. Stratus (St) formează un strat noros, în general cenuşiu, cu baza destul de uniformă şi la oînălţime mică. Sunt constituiţi din picături fine de apă, iar iarna pot fi formaţi din cristale fine de gheaţă.Dau precipitaţii sub formă de burniţă sau zăpadă grăunţoasă (iarna). Când soarele este vizibil prin noriiStratus, se vede ca un disc, conturul lui fiind bine definit.

Nori Stratus văzuţi de la sol şi de deasupra lor.

Page 33: Curs de Meteorologie

32

9. Cumulus (Cu) sunt nori separaţi, în general denşi, cu contururi bine delimitate, care sedezvoltă vertical, sub formă de mameloane, domuri sau turnuri. Prin înmugurire în partea superioarăcapătă adesea aspect de conopidă. Părţile luminate de soare sunt de un alb strălucitor, iar baza lor,relativ întunecată, este aproape orizontală. Norii Cu se dezvoltă în cursul zilei sub acţiunea curenţilortermici convectivi. De aceea, ei au o variaţie diurnă, apar dimineaţa, se dezvoltă în cursul zilei şi sedestramă seara. Există trei stadii de dezvoltare a norilor Cumulus:

- Cumulus humilis (Cu hum) sunt nori de timp frumos, întotdeauna albi şi subţiri, dispuşi înpetece cu spaţii largi între ei. Înălţimea norului este mai mică decât lăţimea bazei;

Cumulus humilis

- Cumulus mediocris (Cu med) cu o dezvoltare mai mare pe verticală decât Cu humilis, albistrălucitori. Înălţimea norului este eproximativ egală cu lăţimea bazei. Nu dau precipitaţii;

Cu mediocris văzuţi de la sol şi din avion.

Page 34: Curs de Meteorologie

33

- Cumulus congestus (Cu con) au o dezvoltare apreciabilă pe verticală, cu părţi albe şi cenuşii.Înălţimea norului este mult mai mare decât lăţimea bazei. Pot da precipitaţii sub formă deaverse slabe;

Cumulus congestus

10. Cumulonimbus (Cb) un ansamblu de celule convective cu extindere mare pe verticală, subformă de munte sau turnuri enorme. Baza şi mijlocul norului sunt întunecoase şi sumbre, vârful vizibil,fibros, sub formă de creneluri sau nicovală. La latitudini medii vârful poate depăşi nivelul tropopauzei(12-15 km). Norii Cb dau averse puternice de ploaie, lapoviţă, ninsoare, măzăriche sau grindină. Înaceşti nori, apa se găseşte sub formă lichidă (picături de apă) şi cristale (sau chiar granule) de gheaţă.Aversele care cad din aceşti nori sunt însoţite de fenomene orajoase (descărcări electrice).

Sunt trei stadii de dezvoltare ale norului Cumulonimbus:- Cb calvus – nor Cb în care cel puţin câteva protuberanţe din parte a superioară încep să-şi

piardă contururile cumuliforme, însă nu se poate distinge nici o parte cirriformă.Protuberanţele şi înmuguririle au tendinţa să formeze o masă albicioasă cu striaţii, ami multsau mai puţin verticale;

Cb calvus Cb capilatus

- Cb capillatus – nor Cb caracterizat prin prezenţa, îndeosebi în partea superioară, a unorzone cirriforme, cu structură fibroasă sau striată, care au forma unor plete, mai mult sau maipuţin ordonate;

Page 35: Curs de Meteorologie

34

- Cb capillatus incus – nor Cb a cărui parte superioară fibroasă se lăţeşte, luând forma uneinicovale. Această lăţire se datorează atingerii unui strat stabil (inversiune) pe care norul nu omai poate străpunge. Norul se deplasează în direcţia în care se întinde nicovala.

Cb capillatus incus Cb arcus

Structura norului Cumulonimbus.În partea anterioară (frontală) a norului se produce o ascensiune puternică de aer cald (cu până

la 25-30m/s), urmată de o descendenţă a aerului rece care coboară odată cu precipitaţiile care cad dinnor, şi se împrăşie sub el ca un evantai. În această zonă există o forfecare foarte puternică a vântului.La sol, la limita dintre curenţii ascendenţi şi descendenţi pot apărea rafale puternice şi nori de praf. Înpartea anterioară sub baza norului Cb şi la limita acestor curenţi verticali apar vârtejuri cu axaorizontală, care formează nori rotori în formă de rulouri, şi astfel baza norului se arcuieşte (Cb arcus).Uneori, aceştia coboară foarte aproape de sol şi sunt însoţiţi de vijelii.

Structura norului Cumulonimbus

Page 36: Curs de Meteorologie

35

În interiorul norului orajos şi în norii din faţa celulei principale, între aerul ascendent şi celdescendent se produce o turbulenţă puternică, care determină creşterea generală a norilor în parteaanterioară. Aceste mişcări turbulente sunt vizibile observatorului de la sol datorită fragmentelor de norisfâşiaţi ce se mişcă asemenea unor vârtejuri sub masa noroasă. Dacă mişcările turbulente suntputernice, atunci se pot rupe porţiuni din părţile inferioare alenorului, care atârnă de baza acestuia subforma unor mameloane sau pungi (Cb mamma).

Cb mamma Cb capillatus incus

În partea posterioară a norului predomină curenţii descendenţi. Amestecul acestora cu aerulnesaturat are ca urmare ridicarea bazei norului şi, apoi, disiparea lui.

În partea superioară predomină mişcările ascendente. Formarea nicovalei la vârfulCumulonimbusului arată că acesta a ajuns la o dezvoltare maximă. De aici începe destrămareatreptată a norului.

După ce începe ploaia curenţii descendenţi se dezvoltă, până în momentul în care devin maiputernici decât cei ascendenţi. Curenţii ascendenţi de la vârful norului slăbesc şi ei, treptat, iar norul sefragmentează, formând alţi nori, pe fiecare etaj: Cirrus, Altocumulus, Stratocumulus.

Variaţia elementelor meteorologice la trecerea unui Cumulonimbus:- presiunea atmosferică: scade înaintea norului, creşte rapid la trecerea acestuia, apoi scade

din nou după ce norul a trecut. Presiunea de după trecerea unui Cb este mai mai mare decâtcea de dinaintea ajungerii acestuia;

- temperatura aerului: scade odată cu ajungerea norului orajos;- umezeala relativă: este scăzută înaintea apariţiei norului, creşte odată cu căderea

precipitaţiilor şi a evaporării ploii, apoi scade din nou după trecerea norului;- vântul: slăbeşte treptat înainte de apariţia norului, până la calm, apoi îşi schimbă direcţia şi

suflă către nor mărindu-şi intensitatea. Dup trecerea Cb-ului revine la direcţia iniţială.

Norii Cb sunt foarte periculoşi zborului datorită tubulenţei şi a forfecării (curenţiascendenţi / descendenţi foarte puternici, de până la 35 m/s).

Page 37: Curs de Meteorologie

36

Nebulozitatea şi plafonul

Nebulozitatea este fracţiunea de cer acoperită de nori, măsurată dintr-un anumit punct de la sol.Aceasta se determinată de către un observator. Nebulozitatea se măsoară în optimi din suprafaţacerului (de exemplu: cer acoperit complet 8/8, cer partial acoperit 3/8, cer senin 0/8).

Nebulozitatea totală reprezintă fracţiunea de cer ocupată de toţi norii vizibili dintr-un anumitpunct de la sol.

Nebulozitatea parţială reprezintă fracţiunea ocupată de un anumit gen de nori (de exemplu:3/8St 2/8Cu 5/8Ci).

Plafonul reprezintă înălţimea bazei celui mai de jos strat de nori care acoperă mai mult dejumătate din bolta cerească la verticala locului (cel puţin 5/8). De exemplu, dacă sunt 1/8 St la 200m,5/8 Cu la 800m şi 7/8 Ac la 3300m, plafonul este la 800m, iar dacă sunt 5/8 St la 350m şi 8/8 Sc la1200m, atunci plafonul este la 350m.

Metode de măsurare a înălţimii bazei norilorDe-a lungul timpului s-au folosit diferite procedee pentru a determina înălţimea la care se află

norii. Cel mai vechi presupunea utilizarea unui balon de culoare roşie care se umplea cu o anumităcantitate de gaz mai uşor decât aerul (de obicei hidrogen) care să-i imprime o viteză ascensională fixă(de 100m/min sau de 200m/min). În momentul lansării se pornea cronometrul, iar cu ajutorul unuibinoclu sau teodolit se urmărea balonul până la intrarea lui în nori. Cunoscând viteza şi timpul se poateafla uşor şi înălţimea bazei norilor: H = v * t.

Proiectorul de nori a fost unul dintre primele instrumente utilizate; era format dintr-un proiectorvertical şi un teodolit aflat la o anumită distanţă de fascicolul luminos, cu ajutorul căruia se măsuraunghiul sub care se vedea urma proiectorului pe nor. Cunoscând distanţa dintre proiector şi teodolit şiacest unghi, se putea calcula înălţimea bazei norilor.

Au existat diverse modele ce ceilometre care măsurau distanţa până la baza norilor. Astăzi sefolosesc ceilometre laser care măsoară foarte precis înălţimea la care se află norii.

Ceilometru laser

Page 38: Curs de Meteorologie

37

FENOMENELE METEOROLOGICE (METEORII)

Meteorul este un fenomen meteorologic observat în atmosferă sau la suprafaţa terestră. Unasemenea fenomen poate fi constituit dintr-o suspensie, o precipitaţie sau un depozit de particulelichide sau solide, apoase sau neapoase. De asemenea, el poate consta şi dintr-o manifestare opticăsau acustică.

Deşi au caracteristici foarte diferite, fenomenele meteorologice pot fi clasificate după naturaparticulelor constituenta sau după procesele fizice care duc la formarea lor, în patru grupe:hidrometeori, litometeori, fotometeori şi electrometeori.

Hidrometeorii sunt fenomene meteorologice constituite dintr-un ansamblu de particule de apă,lichide sau solide, în suspensie sau în cădere în atmosferă, sau depuse pe sol.

Hidrometeorii care sunt în suspensie în atmosferă sunt: norii, ceaţa şi aerul ceţos.Ceaţa este o suspensie de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni microscopice,

care reduc vizibilitatea la nivelul solului la valori sub 1000m.Aerul ceţos este o suspensie de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni

microscopice, care reduc vizibilitatea la nivelul solului, dar nu sub 1000m.Atât ceaţa cât şi aerul ceţos indică existenţa unei inversiuni de temperatură în apropierea solului.

Inversiuni de temperatură

Hidrometeorii sub forma unor căderi de particule în atmosferă sunt: ploaia, ninsoarea, burniţa,ninsoarea grăunţoasă, măzărichea, grindina, granulele de gheaţă şi acele de gheaţă.

Precipitaţiile atmosferice pot fi intermitente, continue, sau pot avea caracter de aversă. Averselesunt caracterizate de un început şi un sfârşit brusc şi de variaţii rapide ale intensităţii precipitaţiilor. Elesunt caracteristice norilor convectivi. Cele care ca din norii Cumulus congestus sunt slabe şiintermitente, iar cele care provin din Cumulonimbus au un caracter violent şi pot fi însoţite demanifestări orajoase, vijelie, turbulenţă şi forfecarea vântului.

Ploaia este o precipitaţie de picături de apă, cu dimensiuni mai mari de 0,5mm, care cade dintr-un nor. Diametrul şi concentraţia picăturilor de ploaie variază considerabil, în funcţie de intensitateaprecipitaţiei (slabă, moderată, puternică) şi de caracterul ei (ploaie intermitentă, continuă, aversă).Ploaia poate să cadă din norii: Sc, As, Ns, Cu congestus, Cb.

Ninsoarea este o precipitaţie sub formă de cristale de gheaţă izolate sau unite între ele carecade dintr-un nor. Forma, dimensiunile şi concentraţia fulgilor de zăpadă variază în funcţie de

Page 39: Curs de Meteorologie

38

temperatura la care s-au format şi de condiţiile în care s-a produs creşterea lor. Ninsoarea cade dinaceiaşi nori din care cade şi ploaia: Sc, As, Ns, Cu congestus, Cb.

Burniţa este o precipitaţie de picături foarte fine de apă (sub 0,5mm) şi foarte apropiate între ele,care cade dintr-un nor. Singurii nori din care poate sa cadă burniţa sunt St.

Ninsoarea grăunţoasă este o precipitaţie sub formă de particule de gheaţă de dimensiuni mici(sub 1mm), albe şi opace, care cade dintr-un nor. La fel ca şi burniţa, cade doar din norii St.

Măzărichea este o precipitaţie sub formă de particule de gheaţă al căror diametru poate ajungepână la 5mm, care cade dintr-un nor. Se formează doar în norii Cb. Poate fi de două tipuri, în funcţie decondiţiile de formare:

- măzăriche moale – se formează iarna, se sparge la contactul cu solul;- măzăriche tare – se formează vara, este similară grindinei, doar are dimensiuni mai mici.Grindina este o precipitaţie sub formă de particule de gheaţă (greloane), care depăşesc 5mm în

diametru, care cade dintr-un nor. Căderile de grindină au întotdeauna carácter de aversă şi suntspecifice norilor Cb.

Granulele de gheaţă formează o precipitaţie constituită din particule de gheaţă transparentă careau în mijloc un nucleu lichid. Se formează prin îngheţarea la exterior a picăturilor de ploaie într-un stratfoarte rece din apropierea solului. Cad din norii As şi Ns.

Hidrometeorii constituiţi din depuneri pe sol sau obiecte aflate la nivelul solului sunt:- roua – depunere de picături de apă, formată prin condensarea vaporilor de apă din aer;- bruma – depunere de gheaţă, formată prin desublimarea vaporilor de apă din aer;- chiciura – depunere de gheaţă, formată prin îngheţarea picăturilor care formează ceaţa pe

obiectele din apropierea solului;- poleiul – depunere de gheaţă pe suprafaţa solului şi pe obiectele de la sol, formată prin

îngheţarea rapidă a picăturilor de ploaie.

Litometeorii reprezintă ansambluri de particule de origine terestră, în majoritate solide şi uscate(praf, nisip, fum, pulberi industriale). După modul în care aceste particule sunt antrenate în aer şitransportate, litometeorii se împart în: suspensii şi particule transportate.

Litometeorii sub formă de suspensii în aer sunt: pâcla uscată şi fumul.Pâcla uscată este o suspensie în atmosferă de particule uscate, de dimensiuni foarte mici,

invizibile cu ochiul liber dar suficient de numeroase pentru a scădea vizibilitatea şi a da aerului unaspect opalescent.

Fumul este o suspensie în atmosferă de particule uscate de dimensiuni mici, provenite dinarderi.

Litometeorii constituiţi din ansambluri de particule uscate ridicate de vânt sunt: transportul depraf, transportul de nisip, furtuna de praf, furtuna de nisip şi turbioanele (vârtejurile de praf). Dintreaceste fenomene, o importanţă mai mare pentru zborul cu parapanta o au turbioanele de praf. Acesteasunt niște ansambluri de particule de praf sau nisip, uneori însoţite de mici resturi, ridicate de pe sol subforma unor coloane turbionare de înălţimi variabile, cu axul aproximativ vertical şi diametru mic. Rardepăşesc 100m înălţime, dar pot provoca incidente majore zburătorilor care le traversează sau chiarcelor aflaţi la locul de decolare.

Page 40: Curs de Meteorologie

39

Turbioane de praf (dust devils)

Fotometeorii sunt fenomene optice generate de reflexia, refracţia, difuzia sau difracţia luminii.

Haloul este un fenomen optic sub forma unui inel sau arc, generat de refracţia sau reflexialuminii pe cristalele de gheaţă. Este un indicator al norilor Cirrostratus.

Halo solar Coroană lunară

Coroana este formată din una sau două serii de inele concentrice colorate, cu raza mică, în jurulsoarelui sau a lunii. Culorile sunt aceleaşi ca la curcubeu, însă în aşezate ordine inversă, cu violet lainterior şi roşu la exterior. Coroana se formează prin refracţia luminii în picăturile de apă şi cristalele degheaţă din norii pe care-i traversează: Altostratus, Stratus.

Gloria este formată din una sau mai multe serii de inele colorate, văzute de un observator înjurul umbrei sale, proiectată pe un nor constituit din numeroase picături fine de apă, sau pe un banc deceaţă.

Page 41: Curs de Meteorologie

40

Gloria

Curcubeul este cel mai cunoscut fenomen optic, format dintr-un grup de arcuriconcentrice ale căror culor merg de la violet (la exterior) până la roşu (la interior), determinat dedifracţia luminii solare pe o perdea de picături de apă. Este un indicator al unei averse în vecinătateaobservatorului.

Electrometeorii sunt fenomene atmosferice datorate electricităţii prezente în atmosferă.Orajul este fenomenul constituit din una sau mai multe descărcări bruşte de electricitate

atmosferică, care se manifestă printr-o lumină scurtă şi intensă (fulger) şi printr-un zgomot puternic(tunet). Există trei tipuri principale de fulgere:

- descărcările la sol (trăznete) – se formează între baza norului şi suprafaţa terestră;- descărcările interne – se produce în interiorul aceluiaşi nor sau între nori diferiţi, între

sarcinile care se acumulează la baza şi la vârfurile norului;- descărcări atmosferice – se observă sub forma unor descărcări sinuoase, orizontale, care

pornesc dintr-un nor orajos şi nu ating solul.

Aurorele polare sunt fenomene luminoase în atmosfera înaltă, care apar sub formă de arcuri,perdele, draperii, benzi colorate, formate prin bombardarea gazelor rarefiate de către cu particuleîncărcate electric provenite de la soare.

Page 42: Curs de Meteorologie

41

SEMNELE NATURIICu mult înainte ca meteorologia să stabilească modul în care funcţionează vremea, oamenii au

studiat natura, observând diverse tipare şi au făcut analogii cu fenomenele meteorologice care auurmat, reuşind să poată prezice vremea.

Semne care prevestesc instabilitate şi ploi: presiunea atmosferică scade; temperatura este neobişnuit de mare pe timpul nopţii; se vede un halou în jurul soarelui sau a lunii; apare un strat de nori Cirrus care se tot îngroaşă; norii aflaţi la înălţimi diferite se mişcă în direcţii diferite; norii Cumulus se dezvoltă foarte rapid; baza norilor Cumulus devine din ce în ce mai închisă la culoare; înălţimea bazei norilor Stratus sau Cumulus scade tot mai mult; cerul este roşiatic la răsăritul soarelui.

Semne care prevestesc o vreme frumoasă: presiunea atmosferică este în creştere; norii Cumulus se dezvoltă până la un anumit nivel după care nu se mai dezvoltă; norii încep să se disipe după amiază; ceaţa de inversiune se disipă în primele ore ale dimineţii; cerul are o culoare roşie la apus.

Dacă urmărim norii putem afla o mulţime de informaţii folositoare zborului. Ne putem face o ideedespre direcţia şi viteza vântului în altidudine doar urmărind mişcarea norilor. Dacă este dificil săurmărim norii pe cer, atunci le putem studia mişcarea umbrelor lor pe pământ. Norii Cumulus cu o maimare dezvoltare verticală ne pot da indicii despre cât de puternic suflă vântul doar privind forma lor:dacă sunt drepţi, atunci văntul este liniştit, iar dacă sunt înclinaţi este un semn clar că viteza vântuluicreşte puternic odată cu înălţimea.

Nori Cumulus în vânt puternic.

Page 43: Curs de Meteorologie

42

Dacă direcţia în care se mişcă norii înalţi diferă semnificativ de direcţia vântului de la sol, atuncine putem aştepta ca şi vântul de la sol să se întoarcă, treptat, spre acea direcţie.

Norii Cumulus indică prezenţa unei turbulenţe termice, însă putem afla şi mai mult studiind norii.Dacă marginile norului sunt rotunjite, atunci turbulenţa este slabă dar, cu cât marginile acestuia suntmai zdrenţuite, cu atât şi turbulenţa prezentă acolo este mai puternică. Norii rotori, lenticulari şi noriiCumulonimbus semnalează prezenţa unei turbulenţe severe, precum şi o forfecare puternică avântului.

Norii Stratus indică forfecarea vântului şi o turbulenţă uşoară la limita lor superioară, ei fiindformaţi sub nivelul unei inversiuni de temperatură.

Page 44: Curs de Meteorologie

43

GGlloossaarr ddee tteerrmmeennii mmeetteeoorroollooggiiccii

AA

Advecţie – 1.Deplasarea aerului in sens orizontal;2.Transportul, o dată cu masa de aer, a diferitelor sale proprietăţi, de ex.: advecţia

căldurii, a vaporilor de apă, a densităţii etc.

Aer – amestec fizic de gaze care formează atmosferă Pămîntului.

Agravarea timpului – schimbarea mai mult sau mai puţin bruscă a timpului caracterizată prin faptulcă elementele meteorologice ating anumite valori limită sau că se produc fenomenepericuloase pentru diferitele ramuri de activitate.

Altitudine – distanţă verticală între un nivel sau un punct de pe suprafaţa uscatului şi nivelul mijlociual mării, exprimată în unităţi liniare.

Anticiclon – cîmp de înaltă presiune limitat de izobare închise de formă aproape eliptică saucirculară, unde presiunea creşte de la periferie spre centru. Acest cîmp este caracterizatprin vînturi ce se rotesc în jurul unui centru de înaltă presiune, de la care aerul divergeorizontal şi în care predomină mişcările descendente. Aceste vînturi bat în sensul acelorunui ceasornic în emisferă nordică şi în sens contrar în emisferă sudică. În general, A.determină un timp cu nebulozitate redusă, călduros vara şi rece iarna.

Atmosfera – Învelişul de aer al Pămîntului, obiectul de studii al meteorologiei. A. nu are o limităsuperioară precis delimitată, prezenţa gazelor atmosferice constatîndu-se la înalţimi decîteva mii de kilometri.

Pe verticală, se deosebesc următoarele straturi principale ale atmosferei: troposfera - 8-17 km,

stratosfera – de la 8-17 km pînă la 40 km, mezosfera –de la 40 pînă la 80 km,termosfera (ionosfera) – de la 80 km pînă la 800-1000 km şi exosfera - > 1000 km.Trecerea de la un strat la altul al atmosferei se face prin intermediul unor straturi detranziţie numite tropopauză, stratopauză şi mezopauză.

Aversa de ploaie – precipitaţii de scurtă durată şi adesea puternice, care cad mai ales din noriconvectivi; picăturile care le compun sînt în general mari. Aversele sînt caracterizate prinînceputul şi sfîrşitul lor brusc, prin variaţiile lor de intensitate în general mari şi rapide şicel mai des, prin aspectul cerului; alternanţă rapidă de nori întunecaţi şi ameninţători(Cumulonimbus) şi înseninări de scurtă durată.

BB

Bar - unitate absolută de măsură a presiunii: 1 bar = 106 dyne/ cm2 = 106 barii.

Barometru – instrument destinat măsurării presiunii atmosferice. În general barometrele sîntconstruite după două principii: principiul variaţiei înălţimii unei coloane de mercur şiprincipiul deformării unei capsule aneroide.

Page 45: Curs de Meteorologie

44

Brumă – depunere de gheaţă cu aspect cristalin, care ia în cele mai multe cazuri forma de coajă, deace, de pene sau de avantai. Acest hidrometeor ce formează într-un mod analog cu roua,dar la temperaturi mai coborîte de 00C.

Briză – circulaţie locală a aerului cu perioadă diurnă, cauzată de neomogenităţile suprafeţeisubiacente, care determină o încalzire diferenţiată a straturilor inferioare ale troposferei.Datorită gradientului baric care ia naştere, se stabileşte mişcarea aerului în apropiereasolului de la zona rece spre cea caldă, iar la înalţime în sens contrar. Brizele sînt evidentemai ales în zona de litoral, a lacurilor şi a marilor fluvii.

Burniţă – precipitaţii atmosferice sub formă de picături foarte mici de apă (cu diametrul mai mic de0.5 mm) care cad din norii formaţi în interiorul maselor de aer, de obicei nori Stratus, mairar Stratocumulus şi chiar din ceaţă. Picaturile de burniţă sînt foarte dese şi foarte lent,încît par a fi suspendate în aer. Ele se formează direct prin unirea picăturilor de apă dinnori, fără o trece prin faza solidă.

CC

Cantitate de precipitaţii – grosimea stratului de apă provenit din precipitaţiile solide sau lichidecăzuteîntr-un interval de timp oare-care. Cantitatea de precipitaţii se măsoară cu pluviometrul şise exprimă în milimetri strat de apă.

Ceaţă – picături foarte mici de apă suspendate în atmosferă, care reduc în general vizibilitateaorizontală, la suprafaţa Pamîntului, la mai puţin de 1 km.

Centru de prevedere (de prognoze) – unităţi teritoriale unde se colectează datele meteorologice, seîntocmesc hărţi sinoptice şi se elaborează prevederi de timp.

Cer – în meteorologie termen de uz curent pentru a indica gradul de acoperire şi felul norilor. Deexemplu: cer senin, cer acoperit, cer noros etc.

Chiciură – cristale de gheată, albe, fărîmicioase, asemănătoare cu zăpada, care se formează cuprecădere de ramuri, pe conductori, pe colţurile şi muchiile obiectelor, de obicei pe timpgeros, în prezenţa ceţii şi a vîntului slab.

Ciclon, depresiune – perturbaţie atmosferică cu presiune scăzută şi cu o circulaţie a aerului în jurulcentrului în sensul invers acelor de ceasornic în emisfera nordică şi în sensul acelor deceasornic în emisfera sudică. În stratul de frecare vîntul are componenta orientată cătrecentru conform gradientului baric. Datorită orientării vîntului către centrul ciclonului, înpartea sa centrală domină mişcările ascendente. Faţă de anticicloni, ciclonii determină untimp în general închis, cu precipitaţii şi vînturi intense.

Circulaţia generală a atmosferei – ansamblu de mişcări la scară mare a atmosferei. În sens larg,circulaţia atmosferică principală sau primară. Circulaţia generală a atmosferei este în liniimari, legată de apariţia şi de deplasarea ciclonilor şi anticiclonilor, din care cauză ea areun caracter complex şi schimbător. Circulaţia generală ia naştere sub influenţa bilanţuluiradiativ neomogen de la diferitele latitudini pe uscat şi pe oceane; mecanizmul ei secomplică datorită influenţei frecării şi a rotaţiei Pămîntului asupra curenţilor de aer şi caurmare a formării de unde şi turbionare.

Page 46: Curs de Meteorologie

45

Cîmp baric – distribuţie spaţială a presiunii atmosferice. Cîmpul baric este un cîmp scalar care secaracterizează printr-un sistem de suprafeţe de egală presiune (izobarice). Cîmpul baricse reprezintă la sol prin izobare, iar la înălţimi prin izohipse.

Convecţie (termică) – mişcări verticale lente ale aerului, provocate de încălzirea neomogenă aacestuia în straturile inferioare. Datorită diferenţelor de temperatură, aerul cald se ridicăiar cel rece coboară luîndu-i locul. Mişcările convective ascendente şi descendenteformează aşa numitele celule de convecţie.

Curcubeu – grupuri de arcuri concentrice, colorate în gama de la violet spre roşu, produse de luminasolară sau lunară pe un ecran de picături de apă în atmosferă (picături de ploaie, burniţăsau ceaţă).

Curent ascendent – curenţi de aer care se deplasează din straturile inferioare spre cele superioareale atmosferei, avînd în general o viteză redusă. Se întîlnesc mai ales în partea centrală aciclonilor şi talvegurilor, iar în cazul convecţiei mai rar şi cu o intensitate sporită în noriiorajoşi.

Curent descendent – curenţi de aer care se deplasează din straturile superioare spre cele inferioareale atmosferei. Ei au o deplasare în general lentă şi se produc mai ales în partea centralăa anticilonilor, dorsalelor şi cu intensitate mai mare în norii orajosi.

Curenţi de aer – sisteme de vînturi deasupra unei porţiuni mai mari sau mai mici a suprafeţeiterestre, într-un strat mai gros sau mai subţire al atmosferei, care reprezintă un tot unitaravînd o oarecare stabilitate in timp.

DD

Descărcare electrică (oraje) – tip de fulger care se prezintă sub formă de linii sinuoase adesearamificate, plecînd de la un canal principal, bine marcat, care rezultă dintr-un nor orajos.

Direcţia vîntului – direcţia de unde bate vîntul, care se exprimă fie în puncte cardinale, fie în grade(de la 00 la

3600).

Dorsală (de mare presiune) – formaţiune alungită de mare presiune, cu izobare (în formă de U)legată de un anticiclon. Presiunea creşte dinspre periferie către o axă (axă dorsalei) de lacare vînturile diverg. O caracteristică a dorsalei de mare presiune este existenţa curenţilordescendenţi, care determină un cer senin.

EE

Echilibrul atmosferei ( pe verticală) – Stare a atmosferei caracterizată de distribuţia temperaturii peverticală. Echilibrul atmosferei poate fi: stabil, înstabil, indiferent, adiabatic, convectiv etc.

Element meteorologic – termen meteorologic care defineşte parametrii ce în ansamblul lorcaracterizează starea vremii într-un interval de timp (presiunea, temperatura şi umezealaaerului, vîntul, nebulozitatea, precipitaţiile etc.).

Evaporaţie – în meteorologie procesul de trecere a vaporilor de apă în atmosferă, ca urmare adesprinderii celor mai mobile molecule de pe suprafeţele de apă, zăpadă, gheaţă, sol

Page 47: Curs de Meteorologie

46

umed, picături şi cristale de gheaţă. Intensitatea evaporării depinde în primul rînd detemperatură. Deoarece o parte din vaporii de apă revin în faza lichidă sau solidă,evaporarea este de fapt diferenţa a două fluxuri de molecule: a celor care se desprind şi acelor care revin.

FF

Forţa Coriolis – în ecuaţiile dinamicii pentru mişcarea relativă într-un sistem rotitor de coordonate,forţă efectivă de inerţie. Un caz particular al forţei Coriolis este forţa de abatere datoritărotaţiei Pămîntului, care joacă un rol foarte important în caracterul mişcărilor dinatmosferă, în raport cu suprafaţa Pămîntului în rotaţie. Datorită ei, mişcarea fluidului seabate spre dreaptă în emisfera nordică şi spre stîngă în emisfera sudică.

Front – - zonă de tranziţie sau în mod convenţional, suprafaţă de discontinuitate dintre douămase de aer în atmosferă. Fronturile apar practic numai în troposferă, fapt pentru care semai numesc fronturi troposferice. Se mai numeşte front şi linia de intersecţie a suprafeţeifrontale cu suprafaţa terestră sau orice altă suprafaţă de referinţă.- partea anterioară, linie avansată pe direcţia de mişcare, de exemplu frontul sistemului

noros.

Front cald – suprafaţa de discontinuitate ce separă o masă de aer cald de una rece, masa caldăalunecînd deasupra penei de aer rece.

Front oclus – front complex rezultat din contopirea fronturilor rece şi cald într-un proces de ocluziunea unei depresiuni. Se deosebesc fronturi ocluse cu caracter cald, cînd aerul in spatelefrontului rece este mai cald decît cel din faţa frontului cald şi fronturi ocluse cu caracterrece, cînd aerul din spatele frontului rece este mai rece decît cel din faţa frontului cald.

Front rece – suprafaţa de discontinuitate care separă două mase de aer, rece şi cald, masa de aer recesubstituind mai mult sau mai puţin brusc pe cea caldă. Frontul rece poate fi de ordinul I (anafront) sau de

ordinul II (catafront).

Fulger - manifestare luminoasă care însoţeşte o descărcare electrică bruscă, ce se poate produce:- între doi nori,- în masa unui nor,- între nori şi suprafaţa terestră.

Furtună – Vînt foarte puternic, de durată relativ lungă, ce se produce de obicei la trecerea cicloniloradînci şi

care este însoţit de efecte distructive pe uscat şi de o agitaţie puternică a suprafeţelor de apă.

Furtună de praf - ansamblu de particule de praf sau nisip ridicate violent de pe sol de către un vînt

tare şi

transportate la înălţimi şi distanţe foarte mari.

Page 48: Curs de Meteorologie

47

G

Genuri de nori – forme caracteristice principale ale norilor, care se exclud reciproc. Genurileconstitue baza clasificaţiei norilor, inclusă în Atlasul de nori. Genurile de nori sînt în număr de 10:

Prescurtare prescurtare- Cirrus Ci - Nimbostratus Ns- Cirrocumulus Cc - Stratocumulus Sc- Cirrostratus Cs - Stratus St- Altocumulus Ac - Cumulus Cu- Altostratus As - Cumulonimbus Cb

Gradient – vector, orientat pe normala la suprafaţa de egale valori în cîmpul unei mărimi scalarea, în sensul descreşterii mărimii date. Valoarea numerică a gradientului este egală cudescreşterea acestei mărimi pe unitatea de distanţă.

Grindină - precipitaţie formată din boabe de gheaţă densă, care cad în perioada caldă a anului dinnorii Cumulonimbus.

H

Halo – grup de fenomene optice în formă de inele, de arcuri, de coloane sau de puncte luminoase,produse prin refracţia sau prin reflecţia luminii de către cristalele de gheaţă aflate însuspensie în atmosferă (nori ciriformi, ceaţă de gheaţă etc).

Harta sinoptică – hartă care indică prin cifre şi simboluri, pentru fiecare staţie meteorologică, uncomplex de elemente meteorologice de la o anumită oră de observaţie (presiunea,temperatura şi umezeală a aerului, nebulozitatea, tendinţa barică, direcţia şi vitezavîntului, fenomenele ce se produc în momentul observaţiei şi în ora precedentă etc.).Harta sinoptică are un rol principal în elaborarea prevederii timpului.

Higrometru – instrument destinat măsurării umidităţii relative a aerului. Cele mai utilizate sînt cele cufir de păr.

I

Invazie de aer – deplasarea rapidă a unei mase de aer într-o regiune îndepărtată de focarul ei deformare. Termen utilizat cu precădere în cazul maselor de aer rece.

Inversiune (de temperatură) – creşterea temperaturii cu înălţimea, spre deosebire de condiţiileobişnuite, cînd temperatura scade cu înălţimea. Inversiunile se pot produce la sol şi înatmosferă liberă. Înversiunile de la sol pot fi: de radiaţie, de zăpadă (de primăvară), iarcele din atmosfera liberă, de sedimentare (comprimare) legate de curenţii descendenţidin atmosferă. Datorită stratificării stabile din stratul de inversiune, nu este posibilă

Page 49: Curs de Meteorologie

48

convecţia şi formarea nebulozităţii decît la limita superioară a inversiunii, care poartădenumirea de „strat de reţinere”.

Izobară – linie care uneşte punctele de egală presiune.

Izotermă – linie care uneşte punctele cu aceeaşi valoare a temperaturii.

Î

Înălţime – 1. Distanţă verticală dintre suprafaţa Pămîntului, nivelul mării sau alt nivel şi un punctoarecare situat deasupra acestora, exprimată în unităţi liniare (m,km etc.).

2. Diferite mărimi care pot indică distanţa verticală, de exemplu înălţimea dinamică saugeopotenţialul, presiunea atmosferică într-un punct oarecare deasupra suprafeţeiterestre.

Înălţimea norilor - termen folosit pentru a defeni înălţimea (nivelul) unde se află limita inferioară(baza) norilor.

Îngheţ - Scădere a temperaturii aerului sub 0ºC , seara şi noaptea, în cazul unor temperaturi pozitiveîn timpul zilei.

Îngheţ advectiv – îngheţ provocat de advecţia aerului rece.

Îngheţ de radiaţie – îngheţ provocat de răcirea aerului în cursul nopţii, ca urmare a radiaţiei efectiveintense.

L

Lapoviţă - ninsoare la temperaturi pozitive, cînd fulgii de zăpadă se topesc sau cînd împreună cu eicade şi ploaia.

Lumină – 1. Sinonim cu „radiaţie”2. În sens restrîns: radiaţia percepută cu ochiul liber, cu lungimi de undă între 0,76 şi

0,40µ.

M

Măzăriche moale – precipitaţii solide sub forma unor granule de gheaţă, albe-mate. Aceste granulesînt sferice sau uneori conice: diametrul lor este cuprins între 2 şi 5 mm.

Mesaj meteorologic – telegramă cifrată, conţinînd grupe de cifre distincte, ce reprezintă valori aleunor elemente meteorologice. Descifrarea unui astfel de mesaj permite cunoaştereatimpului în punctul unde elementele au fost măsurate.

Meteorologie – Ştiinţă despre atmosferă care studiază legile după care se desfăşoară procesele şifenomenele din atmosferă. Se mai numeşte „fizica atmosferei”. Principalele disciplineale meteorologiei sînt meteorologia sinoptică, meteorologia dinamică, climatologia,aerologia, agrometeorologia, actinometria şi electricitatea atmosferei, etc.

Meteorologie aplicată – aplicarea cunoştinţelor meteorologice în diferite activităţi omeneşti, caexemplu în aviatie, agricultură, silvicultură, transporturi, medicină, construcţii etc.

Page 50: Curs de Meteorologie

49

Meteorologie sinoptică – disciplină a meteorologiei care se ocupă cu studiul proceselor atmosfericede mare amploare şi cu prevederea timpului pe baza cercetării lor. Studiulmacroproceselor – curculaţiei generale a atmosferei – se face cu ajutorul analizeisistematice a hărţilor sinoptice, aerologice, diagramelor aerologice etc.

N

Nebulozitate – 1. Totalitatea norilor observaţi pe bolta cerească.2. În sens mai restrîns, cantitatea norilor de pe bolta cerească exprimată în zecimi de

cer acoperit sau în alte unităţi. În această accepţiune, termenul se foloseşte curent înpractica observaţiilor meteorologice şi în climatilogie, purtînd denumirea de„nebulozitate totală”. În cazul aprecierii cantitative a norilor dintr-un anumit etaj, de unanumit gen, specie sau varietate, se determină „nebulozitatea parţială”.

Nivel de condensare – nivel de la care vaporii de apă din aerul în urcare încep să se condenseze caurmare a răcirii dinamice; nivelul bazei norilor. Se deosebesc: nivelul de condensareprin ascendenţă, caracteristic ascendenţei întregului strat de aer (pe suprafaţa frontalăsau pe versanţii munţilor) şi nivelul de condensare convectiv, în cazul ascendenţeiaerului mai cald decît cel înconjurător.

Nivel de convecţie – nivelul la care curenţii ascendenţi slăbesc mult, intrînd într-un strat cu ostratificare stabilă (cu inversiune de temperatură).

Nor – sistem coloidal de produse de condensare în stare lichidă, solidă sau mixtă aflate în suspenzieîn atmosferă. Cînd, din diferite cauze, elementele noroase cresc şi devin mai grele, elecad din nori sub formă de precipitaţii. Marea majoritate a norilor se formează întroposferă, la diferite etaje şi sînt de diferite genuri, specii, varietăţi etc. Uneori seformează nori şi în stratosferă, la înălţimi de ordinul 20-25 km şi 70-90 km (nori sidefii şiarginţii).

Nucleu de condensare – particule lichide sau solide pe care se produce în atmosferă condensareavaporilor de apă. Prezenţa lor este indispensabilă în procesele de formare a norilor şceţurilor.

O

Observaţie meteorologică – măsurarea valorilor numerice ale elementelor meteorologice a variaţieilor precum şi aprecierea caracteristicilor calitative ale fenomenelor la staţiilemeteorologice. Observaţiile meteorologice se efectuează simultan la orele standardsinoptice şi după timpul local la principalele ore standard climatologice. Condiţiaesenţială a observaţiilor meteorologice este comparabilitatea valorilor obţinute la diferitestaţii ca şi a celor obţinute la un singur punct, într-o perioadă mai îndelungată. În acestscop observaţiile efectuate după norme internaţionale şi instrucţiuni unice elaborate deserviciile meteorologice naţionale.

Oraj – fenomen atmosferic complex, care constă din descărcări electrice repetate între nori sau întrenori şi pămînt (fulger), însoţit de tunete. Orajul este caracteristic norilor Cumulonimbuşişi deci unei stratificări instabile a aerului cu un conţinut bogat de vapori de apă. Orajelepot fi sau nu însoţite de precipitaţii.

Page 51: Curs de Meteorologie

50

Oră (termen) de observaţie – ore la care se efectuează observaţiile meteorologice.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) – Instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unitepentru coordonarea, uniformizarea şi îmbunătăţirea activităţii meteorologice pe planmondial şi pentru încurajarea schimbului eficient de informaţii între ţări, în cadruldiferitelor activităţi. omeneşti.

Orografie – totalitatea formelor suprafeţei terestre într-un loc dat.

Ozon (O3) – Stare alotropică a oxigenului. El se formează în atmosferă prin descompunereamoleculei de oxigen în atomi. În atmosferă, ozonul are rolul de regulator al insolaţieisuprafeţei terestre, absorbind radiaţiile ultraviolete cu lungimea de undă mai mică decît3000 Å.

P

Particulă de aer – cantitate de aer, atît de redusă ca masă şi volum, încît un parametru fizicoarecare (t, p, ρ etc.) poate fi caracterizat cu destulă precizie, printr-o singură valoare.

Pîclă – suspensie în atmosferă a particulelor solide extrem de mici, invizibile pentru ochiul liber şisuficient de numeroase pentru a da aerului un aspect opalescent.

Ploaie – precipitaţii lichide care cad din nori sub formă de picături cu diametrul de 0.5-6,0 mm.Deosebim ploaie continuă, sau sub forma de aversă.

Ploaie (ninsoare) continuă – precipitaţii de lungă durată, de intensitate destul de uniformă, care cadîn acelaşi timp pe o suprafaţă apreciabilă. Ele sînt mai ales de origine frontală şi cad dinnorii Nimbostratus şi mai rar din Altostratus.

Ploaie torenţială – ploaie frontală, intensă şi de lungă durată.

Pluviograf – aparat care înregistrează grafic cantităţile de precipitaţii lichide, intensitatea şi duratalor.

Pluviometru – instrument utilizat pentru măsurarea precipitaţiilor, compus dintr-un recipient expusastfel încît colectarea să nu fie afectată de obstacole. Se folosesc pluviometre simple şicu ecran, ecranul împiedicînd spulberarea de către vînt mai ales a precipitaţiilor solide.Fiecare pluviometru este prevăzut cu două recipiente care se schimbă după colectareaprecipitaţiilor, precum şi cu o eprubetă gradată.

Polei – strat de gheaţă densă, mată sau transparentă, care se depune pe sol şi pe obiecte mai alespe partea expusă vîntului, ca urmare a îngheţării picăturilor de ploaie (burniţă) suprarăcitesau a îngheţării picăturilor de apă ce cad pe o suprafaţă puternic răcită. Fenomenul seproduce cel mai frecvent la temperaturi între 0 şi -3°C.

Page 52: Curs de Meteorologie

51

Praf – aerosol atmosferic tipic, ridicat de pe pămînt de către vînt. El provoacă opacizarea aerului şiconstituie o sursă de nuclee de condensare.

Precipitaţii – 1. Hidrometeor alcătuit din particule de apă lichidă sau solidă, cristalizată sau amorfă,care cad dintr-un nor, dintr-un sistem noros, mai rar din ceaţă şi care ating solul.

2. Cantitatea de apă rezultată din precipitaţiile căzute într-un loc dat şi într-un anumitinterval de timp, exprimată prin înălţimea stratului de apă căzută, în milimetri.

Precipitaţiile convective – precipitaţii care cad din norii convectivi. Ele au, în majoritatea cazurilor,caracter de aversă.

Precipitaţii lichide – apă în stare lichidă care cade din nori sau ceaţă. Precipitaţii lichide sînt: ploaiaşi burniţa.

Precipitaţii solide – apă în stare solidă care cade din nori. Precipitaţiile solide sînt: zăpadă,măzărichea, grăunţele de zăpadă, ploaie de gheaţă şi grindină.

Presiune – forţa care apasă asupra unei unităţi de suprafaţă perpendiculară pe aceasta:s

Fnp .

Dimensiunile presiunii în sistemul CGS sînt g/cm·s2 .

Presiune la staţie – citire barometrică făcută la staţie, la care s-au aplicat corecţii de temperatură şide gravitaţie.

Presiunea atmosferică – forţa cu care aerul atmosferic apasă pe unitatea de suprafaţa. În oricepunct de pe suprafaţa terestră sau din atmosferă ea este egală cu greutatea coloaneide aer ce se întinde de la acest punct pînă la limita superioară a atmosferei. Presiunease măsoară cu barometrul şi se exprimă fie în mm Hg, fie în mb.

Valoarea presiunii exercitate de o coloană de mercur de 760 mm la 0°C la latitudineade 45° şi la nivelul mării se numeşte presiune atmosferică normală. Ea este egală cu

1,013250 dyne/cm2 = 1013,25 mb.

Prevederea timpului – 1.Determinarea caracterului şi mersului condiţiilor atmosferice viitoare pe uninterval de timp, cu ajutorul unor metode ştiinţifice.

2. Rezultatul concret al activităţii de elaborare a prevederii timpului; textul prin care seexpune timpul probabil.3. Parte a meteorologiei sinoptice.

Punct de rouă – temperatură la care aerul umed trebuie să se răcească ca să devină saturat înprezenţa apei pure, fără schimbarea presiunii şi a raportului de amestec.

R

Page 53: Curs de Meteorologie

52

Radar (radiolocator) – aparat radioelectric care permite determinarea poziţiei şi direcţiei dedeplasare a unui obiect îndepărtat. Funcţionarea acestui aparat se bazează pe principiulemiterii unor impulsuri electromagnetice şi recepţionării lor după ce au fost reflectate deobiectivul vizat. Termenul derivă din limba engleză (radio direction and range).

Radiaţie – una din cele două forme principale ale materiei denumită „lumină” în sensul larg alcuvîntului. Radiaţia posedă simultan şi proprietăţile undelor electromagnetice şi pe celeale particulelor dar luată ca un tot nu este nici undă şi nici particulă şi nici un amestec alacestora. În meteorologie termenul „radiaţie” este folosit pentru definirea radiaţiilor deorice lungime de undă ( radiaţie solară, directă şi difuză, radiaţie terestră, radiaţiaatmosferei etc.)

Radiaţie (solară) directă – Parte a radiaţiei solare care ajunge la suprafaţa Pămîntului sub forma defascicule de raze paralele provenite direct de la discul solar.

Radiosondă – instrument ridicat în atmosferă, înzestrat cu dispozitive care permit determinareaunuia sau multor elemente meteorologice (presiune, temperatură, umezeală etc.) şiprevăzut cu un sistem de radio emisie pentru transmiterea datelor către sol.

Rafală (de vînt) – creştere bruscă de durată relativ scurtă a vitezei vîntului.

Rouă – depunere, pe obiectele de la sol sau din apropierea solului, de picături de apă rezultînd dincondensarea vaporilor de apă conţinuţi în aerul din apropierea solului ce se răceşte prinradiaţie.

Condiţiile care favorizează formarea de rouă sînt: cerul senin şi vîntul slab.

Roza vînturilor – reprezentarea grafică a frecvenţei vînturilor pe diferite direcţii.

S

Scară absolută de temperatură – scară de temperatură la care punctul de topire al gheţii este notatcu 273,2°. Punctul 0° al scării absolute este ”zero absolut” (-273,2°C).

Această scară se mai numeşte scară Kelvin (°K).Formula de transformare în grade Celsius este: °K=(t +273)°C.

Scară Beaufort – scară a tăriei vîntului care exprimă forţa vîntului printr-un număr cuprins între 0 şi12, fiecare număr reprezentînd un grad Beaufort. Din 1954, O.M.M. a lărgit această scarăşi a înlocuit numărul 12 prin numere de la 12 la 17, care permit clasificarea diverselortipuri de uragane.

Page 54: Curs de Meteorologie

53

Scară Celsius – scară a temperaturii în care punctul 0, ales arbitrar, este punctul de topire al gheţii lapresiunea normală, iar punctul 100, temperatura vaporilor de apă distilată care fierbe lapresiunea normală. O diviziune a scării Celsius se numeşte grad-centigrad. Sinonim cu„SCARA CENTIGRADĂ”.

Formula de transformare în grade Fahrenheit este:

).32(9

5 FtCt

Scară Fahrenheit – scară de temperatură la care punctul de topire al gheţii este notat cu 32°, iarpunctul de fierbere al apei cu 212°. Distanţa între cele două puncte caracteristice estedeci de 180°F.Formula de transformare în grade Celsius este:

).32(5

9 CtFt

Schimb (turbulent) – transport de substanţe pe verticală şi de particule de aer cu proprietăţi diferiteprovocate de mişcările turbulente din atmosferă. Ca urmare a schimbului se produce unamestec în care distribuţia parametrilor masei de aer tinde să se omogenizeze.

Sector cald – regiunea unui ciclon care conţine o masă de aer cald cuprinsă între frontul caldanterior şi frontul rece posterior.

Sistem baric – formă a cîmpului baric. Sistemele barice se împart în general în regiuni de presiuneridicată şi regiuni de presiune joasă. Se deosebesc sisteme barice cu izobare închise(ciclon şi anticiclon) şi deschise (dorsale şi talveguri).

Sistem noros – grupare de nori migratori, persistentă şi de mare întindere, avînd mai multe zonediferenţiate, care se succed într-o anumită ordine.Cel mai tipic sistem noros este cel al frontului cald.

Situaţie sinoptică – totalitatea maselor de aer, fronturilor barice indisolubil legate între ele, existentela un moment dat care determină starea timpului deasupra unei regiuni geografice.

Page 55: Curs de Meteorologie

54

Sondaj aerologic – determinarea unuia sau mai multor elemente meteorologice în altitudine cuajutorul aparatelor transportate de zmeie, baloane, avioane, rachete, sateliţi etc.

Specii de nori – subdiviziuni ale genurilor de nori, determinaţi prin luarea în considerare a unuia saumai multor din caracteristicile de mai jos:

a) forma (nori în bancuri, în văluri, în pînze, în straturi etc);b) dimensiunea (suprafaţa elementelor constitutive, extinse pe verticală etc.);c) structura internă (nori constituiţi din cristale de gheaţă, picături mici de apă);

d) procese fizice cunoscute sau presupuse care determină formarea lor (nori datoraţiorografiei etc.).Speciile din acelaşi gen se exclud una pe alta. Exemple de specii de nori sunt:

- fibratus (fib) – lenticularis (len),- uncinus (unc) – fractus (fra),- spissatus (cas) – humilis (hum),- castellanus (cas) – mediocris (med),- floccus (flo) – congestus (con),- stratiformis (str) – calvus (cal),- nebulosus (neb) – capillatus (cap).

Stabilitate – stadiu de echilibru hidrostatic al atmosferei în care o particulă de aer, abătută uşor de lapoziţia ei iniţială, tinde să revină la aceasta. Stabilitatea este nulă în condiţiileechilibrului indiferent (γ = γ)poziţia în condiţiile echilibrului stabilit (γ γa), negativăîn condiţiile echivalentului instabil

(γ γa).Starea timpului – totalitatea elementelor şi fenomenelor meteorologice deasupra unei regiuni la un

moment dat sau într-un interval de timp.

Staţie meteorologică – staţie unde se execută observaţii meteorologice, aleasă după anumite criteriicare să asigure reprezentativitatea elementelor măsurate pentru regiuneaînconjurătoare. Staţia meteorologică, dispune de o platformă meteorologică pe care sîntinstalate cea mai mare parte a instrumentelor şi de un local, în care se află barometrulşi barograful şi unde se execută prelucrările primare ale datelor din observaţii.

După volumul şi felul observaţiilor, staţiile meteorologice se împart în diferite categoriişi tipuri. Cele mai numeroase staţii sînt cele climatologice şi sinoptice.

Staţie meteorologică automată – aparat complex care măsoară şi transmite automat valoarea unorelemente meteorologice. Asemenea staţii se instalează de obicei în locuri greuaccesibile.

Strat de ozon – strat atmosferic în care conţinutul în ozon este foarte mare, maximul de concentraţiefiind situat între 20 şi 30 km altitudine. El are proprietatea de a absorbi o mare parte dinradiaţiile ultraviolete emise de Soare.

Stratificarea (aerului) – distribuţia pe verticală a temperaturii în atmosferă de care depindedezvoltarea şi intensitatea proceselor de convecţie. Stratificarea poate fi stabilă,instabilă sau indiferentă, atît pentru aerul uscat sau umed cît şi pentru cel umedsaturat.

Page 56: Curs de Meteorologie

55

Stratificarea instabilă – în cazul aerului uscat sau umed nesaturat stratificarea în care gradienţiiverticali de temperatură sînt mai mari decît cei adiabatici uscaţi (γ>γa).În cazul aerului umed saturat, stratificarea în care gradienţii de temperatură sînt maimici decît ce adiabatici uscaţi şi mai mari decît cei adiabatici umezi γa> γ<γ(a). O astfelde stare se numeşte „stratificare umed instabilă”.

Stratificare stabilă – în cazul aerului uscat sau umed nesaturat, stratificarea în care gradientulvertical de temperatură este mai mic decît cel adiabatic uscat (γ< γa). În cazul aeruluiumed saturat stratificarea în care gradientul vertical de temperatură este mai mic decîtcel adiabatic umed (γ< γ′a).

Sublimare – în meteorologie, proces de trecere a vaporilor de apă, direct în fază solidă, adică încristale de gheaţă. Sublimarea are loc numai la temperaturi cu mult sub 0°, deoareceprocesul este însoţit de degajarea unei mari cantităţi de căldură latentă.

Suprafață frontală – strat atmospheric “înclinat”, care separă două mase de aer diferite şi îninteriorul căruia proprietăţile sînt intermediare între cele două mase de aer situate de oparte şi de alta.

Suprafaţă subiacentă – suprafaţă a pămîntului care se găseşte în interacţiune cu atmosfera înprocesele schimbului de căldură şi de umezeală. Termenul se foloseşte numai în sensulde suprafaţă subiacentă pentru atmosferă.

Ş

Şa barometrică – regiune cuprinsă între două talveguri şi două dorsale înconjurînd punctul unde seîntîlnesc axele celor două talveguri şi dorsale. Vezi „cîmp de deformare”.

T

Talveg (de joasă presiune) – formaţiune alungită, de joasă presiune, cu izobare deschise (în formăde V sau U) legate de un ciclon. Presiunea descreşte de la periferie către o axă (axatalvegului) spre care vînturile converg şi care de cele mai multe ori separă două masediferite de aer (front). Suprafeţele izobarice sînt înalte la periferie şi joase de-a lungulaxei (frontului). O caracteristică a talvegului este existenţa curenţilor ascendenţi. Îngeneral talvegurile şi formaţiunile frontale legate de acestea provoacă un timp închis şiînsoţit adesea de precipitaţii. Sinonim cu „talveg baric”.

Temperatura aerului – unul din cei mai importanţi parametri ai stării aerului. Ea se măsoară cuinstrumente (termometre şi termografe) aflate în contact direct cu aerul şi ferite deradiaţia solară directă. Temperatura aerului este un element foarte variabil în timp şiîn spaţiu; oscilaţiile sale în timp pot fi periodice (diurne şi anuale) sau neperiodice,datorate circulaţiei generale a atmosferei. Temperatura este variabilă cu înălţimea şi întroposferă scade o dată cu acestea.

Temperatură absolută – temperatură exprimată în grade ale scării absolute de temperatură; senotează °K (grade Kelvin).

Teodolit – aparat utilizat pentru determinarea unui punct în spaţiu prin citirea simultană a azimutuluişi înclinaţiei acestuia. El este alcătuit dintr-o lunetă mobilă într-un plan orizontal şi într-

Page 57: Curs de Meteorologie

56

un plan vertical, şi din două margini exterioare (limbi) înzestrate cu alidade, care facparte din lunetă.

Termometru – instrument folosit în măsurarea temperaturii. După principiul lor de funcţionaredistingem: termometre cu lichid (mercur, alcool), cu gaz (hidrogen), cu deformare (lamăbimetalică, tub Bourdon), electrice (termopare, rezistenţă).

Termometrele cu lichid şi cu gaz sînt termometre absolute. În meteorologie,termometrele absolute sînt cele cu mercur.

Termometru de maximă – termometru folosit la determinarea valorii celei mai ridicate atinsă detemperatură în decursul unui anumit interval de timp, de exemplu o zi. Termometru demaximă cu mercur este cel mai răspîndit. Tubul său capilar prezintă o porţiuneîngustată care permite mercurului să se dilate atunci cînd temperatura creşte, dar îlîmpiedică să revină în rezervor, cînd temperatura scade. Instrumentul trebuie operatdupă fiecare citire.

Termometru de minimă – termometru folosit pentru determinarea valorii celei mai scăzute atinsă detemperatură în decursul unui anumit interval de timp, de exemplu o zi. Printretermometrele de minimă cu lichid, termometru cu alcool este unul din cele mai desîntrebuinţate. El dispune de un mic indicator în lichid, care este antrenat spre rezervorde către menisc, atunci cînd temperatura coboară, şi rămîne nemişcat cînd temperaturase ridică.

Instrumentul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să fie operat după fiecare citire.

Termometru ordinar – 1.termometru cu mercur cu rezervor cilindric ce se foloseşte la măsurareatemperaturii suprafeţei solului. Se instalează pe sol, cu rezervorul pe jumătate îngropat.

2.termometru cu mercur, folosit la staţii pentru citiri momentane (la termenele deobservaţie). Termen folosit în comparaţie cu termometrele de maximă şi minimă.

Tip de circulaţie – model de circulaţie generală care se prezintă mai mult sau mai puţin frecvent.

Transformarea unei mase de aer – 1. schimbarea treptată a proprietăţilor unei mase de aer, îndeplasare, sub influenţa noilor condiţii termice ale suprafeţei subiacente (transformarerelativă).

2. schimbare fundamentală a proprietăţilor unei mase de aer, careduce la transformarea ei, într-un alt tip de masă de aer (transformare absolută).

Transformarea absolută se produce atunci cînd masa de aer rămîne timp îndelungatdeasupra unei noi regiuni geografice.

Transport de zăpadă la înălţime – zăpadă purtată de vînt pînă la o înălţime ce depăşeşte staturamijlocie a unui om şi care determină o scădere apreciabilă a vizibilităţii orizontale. Ocondiţie esenţială în cazul transportului de zăpadă la înălţime este existenţa uneisuprafeţe a stratului de zăpadă uscată şi fără crustă.

Transport de zăpadă la sol – zăpadă purtată de vînt în imediata apropiere a suprafeţei stratului dezăpadă.

Trăznet – descărcare electrică ce se produce între nori şi sol sau obiecte de pe sol.

Trombă – fenomen ce constă dintr-un turbion de vînt, adesea intens, a cărui prezenţă se manifestăprintr-o coloană de nori întors în formă de pîlnie, ieşind de la baza unui nor

Page 58: Curs de Meteorologie

57

Cumulonimbus. Această pîlnie se uneşte cu o altă pîlnie ce se formează în apropiereasuprafeţei mării de picături de apă ridicate de la suprafaţa acesteia sau la suprafaţasolului din praf sau nisip. Datorită vitezei mari a vîntului (50-100m/s) ce însoţeşte uneoritromba, aceasta are un caracter de calamitate.

Tropopauză – strat intermediar discontinuu simplu sau multiplu între troposferă şi stratosferă. Lanivelul tropopauzei se formează curenţi de mare viteză, denumiţi curenţi jet, caredetermină discontinuitatea tropopauzei.

Troposferă – parte inferioară a atmosferei terestre, care se întinde de la sol pînă la o înălţime variindîntre circa 8 km la poli şi circa 17 km la ecuator, în care temperatura scade în generalcu înălţimea. În troposferă au loc majoritatea fenomenelor şi proceselor care determinătimpul.

Tunet – zgomot sec sau bubuit surd care însoţeşte fulgerul. Este produs de încălzirea şi deci dedilatarea bruscă a aerului pe traiectoria fulgerului.

Turbulenţă – stare a fluidului (aer) caracterizată printr-o mişcare turbulentă. Turbulenţacondiţionează în atmosferă rafale de vînt, transportul pe verticală a suspensiilor şi acăldurii, schimbul cantităţii de mişcare între diferite straturi şi legat de aceasta, a forţeide frecare.

U

Umezeala aerului – conţinutul vaporilor de apă din aer exprimat în unităţi absolute şi relative.

Umezeală relativă – raportul dintre tensiunea actuală- e, a vaporilor de apă şi tensiunea maximă E,la aceeaşi temperatură, exprimată în procente.

Umezeala relativă poate fi definită şi ca raportul dintre umezeala absolută sauspecifică la un moment dat şi umezeala absolută sau specifică a aerului saturat laaceeaşi temperatură.

Umezelă specifică – cantitatea vaporilor de apă în grame, conţinuţi într-un kg de aer umed. Seexprimă prin raportul (s) dintre densitatea vaporilor de apă (d) şi densitatea aerulu (p).

V

Varietăţi de nori – subdiviziune determinată a genurilor de nori şi a speciilor lor, luîndu-se înconsideraţie una sau alta din cele două caracteristici de mai jos:

a) transparenţa (nori lăsînd să se vadă sau acoperind complet Soarele sau Luna);b) dispoziţia elementelor lor macroscopice (nori ale căror elemente constitutive sînt

asociate într-un mod special).Varietăţile aceluiaşi gen sau aceleiaşi specii nu se exclud unele pe celelalte.Exemple de varietăţi sunt:

intortus (in)vertebratus (ve)undulatus (un)radiatus (ra)lacunosus (la)duplicatus (du)translucidus (tr)

Page 59: Curs de Meteorologie

58

perlucidus (pe)apacus (op).

Vijelie, gren – fenomen meteorologic caracterizat printr-o variaţie bruscă a direcţiei şi vitezei vîntului,o creştere bruscă a presiunii şi umezelii relative, o scădere bruscă a temperaturii şiadesea prin precipitaţii sub formă de averse însoţite cîteodată de oraje. Grenul este unfenomen specific fronturilor reci de ordinul II.

Vizibilitate – distanţa maximă la care un obiect avînd caracteristici definite poate fi văzut şiidentificat cu uşurinţă. Ea depinde de contrastul fondului şi de pragul sensibilităţii decontrast al ochiului, iar în cazul invariabilităţii acestor condiţii de transparenţa atmosferei(condiţiile de timp).

Vînt – mişcarea aerului în raport cu suprafaţa solului. De obicei se are în vedere componenţaorizontală a acestei mişcări. Cîteodată însă sfera noţiunii este extinsă şi asupracomponentei verticale a vîntului, care în general este mult mai redusă faţă de ceaorizontală. Vîntul se defineşte prin 2 elemente: direcţia din care bate şi viteza, ambeleextrem de variabile în timp şi în spaţiu. Vîntul ca mişcare orizontală ia naştere subacţiunea forţei gradientului baric, fiind apoi deviat de forţa de frecare, de forţa Coriolis şide forţa centrifugă.

Vînt de gradient – mişcarea uniformă a aerului, de-a lungul izobarelor, condiţionată de forţagradientului baric, forţa Coriolis şi forţa centrifugă. În cazul izobarelor rectilinii şiparalele, vîntul de gradient este geostrofic, iar în cazul izobarelor circulare şi paralele, eleste geociclostrofic.

Vînt termic – creşterea vectorului vîntului geostrofic de la un nivel inferior la unul superior, depinzîndde gradientul orizontal mediu de temperatură al stratului. Frecvent, vîntul termic estedenumit „componenta termică a vîntului”.

Vreme, timp – stare în continuă schimbare a atmosferei. Vremea la un moment dat estecaracterizată prin totalitatea valorilor elementelor meteorologice, iar într-un interval detimp prin variaţia succesivă a acestor elemente sau prin media acestora în intervalulrespectiv.

Z

Zăpadă – precipitaţii solide ce cad din nori sub formă de cristale de gheaţă (fulgi) de diferitedimensiuni.

Bibliografie:1. Meteorologie aeronautică, N. Topor, V. Mosoiu, N. Vancea, Editura Medicala, București,1967;2. Meteorologia generală, C. Stoica, N. Cristea, Editura Tehnica, București, 1971;3. Meteorologie sinoptică, dinamică si aeronautică, A. Doneaud, N. Beșleagă;4. Instrucțiuni pentru observarea, identificarea si codificarea norilor și fenomenelormeteorologice (meteorii), Institutul de Meteorologie și Hidrologie, București, 1986;5. Dicţionar Meteorologic, D.Ţîştea, D.Bacinschi, R.Nor, C.S.A. Institutul Meteorologic, Bucureşti,1965;6. Dicționar de termini fizico-geografici, A. Grozavu, C. Brânduș, V. Efros, V. Chiriță, Editura FundațieiChemarea, Iași, 1998.