Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cloud microphysics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Mikrofizyka chmur
PL
Mikrofizyka chmur zajmuje się opisem powstawania i ewolucji cząstek tworzących chmurę. W niniejszym artykule omówiono podstawowe procesy mikrofizyczne zachodzące w tzw. ciepłych chmurach, czyli takich, w których nieobecna jest faza lodowa. Reprezentacja tych procesów w numerycznych modelach chmur jest wyzwaniem ze względu na ogrom cząstek tworzących chmurę, w jednym metrze sześciennym powietrza bowiem znajduje się około 108 cząstek. Ich rozmiary i rozkład w przestrzeni mają bezpośredni wpływ na własności radiacyjne chmur, a zatem na bilans promieniowania w atmosferze, który z kolei jest najważniejszym czynnikiem kształtującym klimat. Najnowszy sposób opisu mikrofizyki chmur w modelach numerycznych wykorzystuje koncepcję superkropelek. W artykule przedstawiono podstawowe założenia metody superkropelek wraz z argumentacją wskazującą, że jest to aktualnie najbardziej kompleksowy opis mikrofizyki chmur.
EN
Cloud microphysics addresses description of formation and evolution of cloud particles. In this paper we describe basic microphysical processes in the so-called warm clouds, i.e., those void of ice. Representation of microphysics in numerical models is challenging because of the myriad of cloud particles - in one cubic meter there is approximately 108 cloud particles. Their sizes and spatial distribution define cloud radiative properties, and therefore radiative budget; which is the main element governing climate. The latest way to report microphysics in numerical models is based on a so-called superdroplet method. In this paper the main assumption of this method is presented along with the argument that it is the most complex, up-to date cloud microphysics description.
2
Content available remote Macroscopic impacts of cloud and precipitation processes in shallow convection
EN
This paper presents application of the EULAG model combined with a sophisticated double-moment warm-rain microphysics scheme to the model intercomparison case based on RICO (Rain in Cumulus over Ocean) field observations. As the simulations progress, the cloud field gradually deepens and a relatively sharp temperature and moisture inversions develop in the lower troposphere. Two contrasting aerosol environments are considered, referred to as pristine and polluted, together with two contrasting subgridscale mixing scenarios, the homogeneous and the extremely inhomogeneous mixing. Pristine and polluted environments feature mean cloud droplet concentrations around 40 and 150 mg¯¹, respectively, and large differences in the rain characteristics. Various measures are used to contrast evolution of macroscopic cloud field characteristics, such as the mean cloud fraction, the mean cloud width, or the height of the center of mass of the cloud field, among others. Macroscopic characteristics appear similar regardless of the aerosol characteristics or the homogeneity of the subgrid-scale mixing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.