원문 : 중부일보 2008년 6월 27일 금요일 012면 경제 [온실효과] 에너지사용으로 온실효과, 오존층파괴, 산성비, 대기오염 등 지구에서 각종 기후변화 현상이 일어나고 있다. 온실효과란 이산화탄소와 같은 온실가스가 태양으로부터 지구로 들어오는 짧은 파장의 태양 복사에너지는 통과시키는 반면 지구로부터 나가려는 긴 파장의 복사에너지는 흡수해서 지구를 보온하는 과정을 말한다. 만약 지구 대기상에 온실효과 현상이 없다면 지구의 평균기온은 -18도까지 내려가서 생명체가 살 수 없게 되기 때문에 온실효과는 지구생태계 보존을 위해 꼭 필요한 자연현상이다. 그러나 산업혁명 이후 화석연료의 과도한 사용으로 인해 지구의 기온을 조절해 주는 대기층에 온실가스가 과다 증가하면서 지구의 온도가 최근 100년동안 약 0.6..
원문 : 기후변화가 산업에 미치는 경제적 영향과 적응대책, 기상기술정책 제2호, 17페이지 기온 상승 지구 평균 기온은 향후 20여년간 0.2도 정도 상승 장기적으로는 기온이 2~4.5도 상승 지구 온난화 결과 추운 날 수가 줄어들어 더운 날 수는 증가 중부 유럽, 미국 서부지역, 동아시아, 한국 등은 혹서 기간, 정도 및 빈도 증가를 경험 해수면 상승 빙산 및 육지 얼음의 녹는 속도가 증가하면서 해수면은 지속적으로 상승 해수면은 21세기 중 18~59cm 상승 온실가스의 대기 중 농도가 안정된 이후에도 지구 평균 기온은 수세기 동안 계속 상승하여 해수면도 지속적으로 상승 강수량 및 습도 고위도 지역은 다습한 날 수와 강스량 증가, 아열대 지역은 건기 증가 북유럽 대부분 지역, 캐나다, 미국 북동부, 북..
태풍이란? 태풍은 지구의 적도 지방이 극지방보다 태양역을 더 많이 받기 때문에 생기는 불균형을 줄이기 위해 발생하는 기상현상 중 하나이다. 저위도의 따뜻한 공기가 바다로부터 수증기를 공급 받으면서 고위도로 이동하는 열대 저기압 중에서 중심 부근의 최대 풍속 17m/s 이상인 것을 태풍으로 정의하며 강한 바람과 비를 동반한다. 태풍의 발생과 소멸 태풍은 대개 남.북위 5도 이상에서 바닷물 온도가 26도 이상이고 대기 중에 소용돌이가 존재할 때 생긴다. 고위도로 이동하면서 태풍에 대한 열에너지와 수증기 공급이 약해지고, 특히 육상에 상륙하면 수증기 공급이 중단됨으로 인해 힘이 약해지면서 소멸한다. 태풍의 분류 (TD, TS, STS, TY) 강도에 따른 분류 : 중심 부근의 최대 풍속을 기준으로 분류함. 열..
종 류 주 의 보 경 보 강 풍 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때 풍 랑 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m를 초과할 것으로 예상될 때 해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m를 초과할 것으로 예상될 때 호 우 12시간 강우량이 80mm 이상 예상될 때 12시간 강우량이 150mm 이상 예상될 때 대 설 24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때 24시간 신적설이 20cm..
NODC World Ocean Atlas 2009 Data in NetCDF format http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA09/netcdf_data.html NODC (Levitus) World Ocean Atlas 2005: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA05/pr_woa05.html NODC (Levitus) World Ocean Atlas 2001: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA01/pr_woa01.html NODC (Levitus) World Ocean Atlas 1994: http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.nodc.woa94.html NODC (Levitus) World Ocean Atlas..
수치예보란? 수치예보는 지구를 둘러싸고 있는 대기의 운동을 수치로 계산, 미래의 기상상태를 예측하는 방법이다. 현재의 대기상태에 대한 정보에서 미래의 대기상태에 대한 정보를 계산해 내는 일이다. ① 기상인자(氣象因子)의 초기상태에 대한 정보를 알아야 하고, ② 대기운동을 지배하는 예보방정식 세트, 즉 대기 모델이 있어야 하며 ③ 시간 안에 수치해를 구할 수 있는 방정식의 적분(積分) 방법이 있어야 한다. 이런 계산에는 보통 슈퍼 컴퓨터가 이용된다. 수치예보에 대한 이론을 처음으로 생각해낸 사람은 J.A.B.비에르크네스(1904)이며, 그의 영향을 받아 1922년에 L.F.리처드슨이 처음으로 유한차(有限差) 방법을 써서 실제로 일기 예상을 시도하였으나 실패하였다. 당시의 관측장비 및 계산장비에 비하여 그의..
출처 : 기상청 지식하일라이트 알베도 대기상단에 도달한 태양복사에너지는 대기를 통과하면 산란과 흡수과정에 의하여 감쇠되어 지표면에 도달하게 된다. 이렇게 지면에 도달한 태양복사에너지는 지표면의 성질에 따라 그 일부를 반사하게 된다. 어떤면에서 입사한 태양복사에너지량에 대하여 반사된 태양복사에너지량을 그 면의 알베도라 한다. 일반적으로 알베도는 그 어느 특정 파장에 대해 정의하는 것이 아니라 태양복사에너지의 전파장에 걸친 평균값으로 정의한다. 지구표면에서의 알베도 알베도는 지표면의 성질, 입사 태양복사에너지의 각도에 따라 달라지게 된다. 자연표면의 알베도를 이해하므로 표면에서의 에너지 수지를 정확하게 계산할 수 있다. -------------------------------------------------..
아시아 몬순의 정의 (출처 및 상세정보: 기상청 지식하일라이트) 아시아 몬순 기후는 전지구 기후에 상당한 영향을 미침으로 지난 수 십 년간 이에 관한 많은 연구가 이루어져 왔다. 일반적으로 Asia monsoon system은 East Asian monsoon과 Indian monsoon으로 나뉜다. 이 중 East Asian monsoon system의 일반적인 특징은 Indian monsoon과는 다르게 뚜렷한 summer monsoon(SM)과 winter monsoon(WM)을 가지는 것이다. WM은 중국대륙과 남중국해에 강한 영향을 주는 겨울의 북동풍이 적도를 지나 북 오스트레일리아에 북서 몬순을 형성하고(Boyle and Chan 1987; Wu and Chan 1995), SM은 Indian..
Madden Julian Oscillation (MJO) 정의 (출처 및 상세정보: 기상청 지식 하일라이트) MJO는 전지구의 열대지역에서 발생하는 계절 진동 또는 파동이다. MJO는 이 지역에서의 기상변화에 주요한 원인이 되고, 상층과 하층의 풍향과 풍속, 운량, 강수, 해수면온도(SST)와 해면의 증발을 포함하는 대기와 해양의 여러 중요 요소의 변화를 일으킨다. MJO는 자연적으로 발생하는 대기-해양 결합 시스템의 구성 요소이며, 전형적인 MJO 순환 또는 파동의 길이는 대략 30~60일이다 (Madden and Julian, 1971, 1972; Madden and Julian, 1994; Zhang, 2005) MJO는 원래 인도양과 태평양에서 강화되고 억제(suppressed)된 열대 강수역의 ..
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