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2019년 1회 기상기사 공부중

win-q 책으로 푸는 중 1. 기상관측법 구름을 배열 방법과 두께로 나누는 것. 변종 시정 - 최단 시정 - 0.5~5도 해면 경정시 필요한 자료 공기기둥의 평균 가온도 해빙 자료에서 발생지는 안중요해 중요한건 양, 두께, 형태 천둥 들은 후 10~15분 기다려준다 오존존데 기압, 기온, 반응액온, 농도 분포 본다. 오존의 이동은 신경쓰지 않는다. 대류 에코 우박이나 뇌우에 의한 강수 현상이 있는 에코 가조 시간 어떤 지점에서 태양의 중심이 동쪽 지평선에서 나와 서쪽 지평선에 이르는 동안의 시간. 즉 수평선 위에 있는 시간 - 여름이 겨울보다 길다. - 위도와 계절에 따라 결정된다. - 산악 등의 지형 보정은 안한다. - 여름엔 고위도로 갈수록 길다. --> 백야현상 2. 대기열역학 포화단열 팽창 과정..

cbt 기상 기사_ 모의고사_ 각종 대기 정보 있음.

1. 기상관측법 토양 수분 : 토양 입자나 공극 사이에 양적으로 내포되어 중력에 역행해 스며들어 있는 물 : 이를 측정하는 이유는 가뭄때문 : 단위 [%], or [cmHg], [Ω] 2. 대기 열역학 습윤 공기 두 등압면 사이의 층후는 두 등압면 사이의 평균 가온도에 비례한다. 가온도 공기에서 수증기빼고 그 자리에 건조공기 넣었을 때의 온도 기온이 15도이고 노점온도가 10도래. 이 경우, 응결고도 구하는 법은? 1) 우선 건조단열감률은 10도/km잖아. 2) 가온과 노점온도가 5도 차이니까 500m만 올라가면 응결되겠지? 3) 그런데 하나 더 고려해줘야해 이슬점감률은 2도km야. ==> 그래서 대략적으로 이 경우 응결고도는 625m야. 비기체 상수는 R 이 R은 이 식에서 있다. R은 기체상수를 분자..

2018년 3회_기상기사_내용 복습

가보자규~ 1. 기상관측법 일조시간 직달 일사가 120W/m^2을 초과하는 시간의 총 누적. 최고온도계는 수은을 사용한다는점 잊지 말아요 최대 관측 속도 뇌전시 관측 사항 발생거리 & 이동 방향 & 현상 강도 이동 속도는 보지 않아. 전도형 우량계 많은 강수 측정할수록 오차가 커져. 레윈 존데 풍속센서를 가지지 않아. 물론 기압, 고도, 기온, 이슬점 온도, 픙향, 풍속을 측정하기는 하지만 바람 자료의 경우 측고 방정식을 사용해 존데 위치를 통해 산출해. 열대폭풍은 태풍 이전 단계라고 보면 됨 기상 관측소는 정사각형이나 원형으로 설치해 2. 대기열역학 얼음 - 물 80cal/g 물 - 수증기 600cal/g 조건부 불안정 - 포화시, 불안정 - 불포화시, 안정 대기의 주된 냉각 원인 단열 팽창 열역학선도..

2018년 1회 기상 기사 필기 복습 중

1. 기상관측법 부이에서 파고 측정 가속도 센서 사용 고층 기상 관측 장비 파이발 & 라디오존데 & 수직측풍장비 no 에어로-벤 야간에 복사안개를 관측하고 싶다면 근적외 영상을 이용할 것 도플러 레이더로 구할 수 있는 건 반사강도, 스펙트럼 폭, 시선 속도 안개비의 시정거리 현상 강도가... 0이면 1km 1이면 0.5~1km 2이면 0.5km 미만 일조율 일조시간과 가조시간의 비 1에 가까울수록 구름이 적음. 시정계의 측정방식 투과율방식 & 전방 산란방식 & 후방 산란 방식 권층운은 고적운이 되게 어렵다. 권고사직 중력 보정시 사용하는 표준중력 위도 45도 평균 해수면에서의 중력 가속도를 의미. 2. 대기열역학 역전층은 지표층과 전이층에서 잘 생기지 지전 부피와 밀도는 반비례 부피 = 1 / 밀도 습구..

2023년 7월 5일 5. 일기 분석 및 예보론

일기 분석 및 예보론 한랭전선에서는 전선대가 한기 방향으로 기울어져있고 전선대 부근에서는 등풍속선이 조밀하고 등온선은 전선대를 경계로 꺾여. 온도도 전선을 기준으로 확 바뀌는거야! 전선대에는 제트는 없다 가시 영역 파장 범위 0.4 ~ 0.7um 안개 밤에 관측하기 적외차 이용하기 저기압 예보하기 저기압 속도: 온난 전선 이동 속도 방향: 변압 경도 방향 속도는 느린 편 동해안의 폭풍 해일은 due to 북동풍 시정은 0.1km 단위 즉 시정이 10이다? 그러면 1km 인거임. 전선면의 기울기 두 기단의 풍속차에 비례 수치 예보 과정 분석해봐 이상하네 초기화해보고 모델예보에 넣고 출력해 분리 저기압의 악천 구역 12~2시 구역 고도별 높이 기압 hPa 고도 km 850 1.5 700 3 500 6 300..

2023년 7월 4 일_기상기사-4. 기후학 공부

우리 나라 겨울철 기단 cPKu 푄 = 치누크 - 산악의 풍하측 지역에서 나타 기후학의 열전달 과정 전도, 복사, 대류, 잠열 수송 윈드칠 풍속과 기온 증발량 최대 아열대 (극으로 갈수록 줄어듬) 아아아앙아아!! 다 사라졌어!! 기후 분류 근거 - 지구와 태양의 기하학적 위치 변화 - 식생 분포 - 물 수지 지중해성 기후 - 리비아 동부 해안 - 미국 캘리포니아 - 호주 남서부 기온 연교차 가장 큰 대륙의 내륙 연평균 지표 기온이 가장 높은 위도 북위 10도 랑의 유량인자 연강수량/연평균기온 강평 탄소 저장량이 가장 많은 곳 퇴적암 냉대 기후 D 남반구에는 없음 태양 상수 2cal/(cm^2 * min) 적산온도 일평균 기온과 어떤 기준 온도와의 차 등을 주어진 기간동안 합한 값 ~ 도일 : 냉방이나 난..

술라니의 인어 탄생_심즈 4 아일랜드 라이프🧜🏻

처음으로 인어가 심즈에 탄생했다. 스토리 골라가면서 심을 만들다보니 결과물이 바로 인어가 아닌가!!!! 이름은 그린 페리 인어는 운동을 하면 수영을 해서 그런지? 행복해한다 물 위로도 뛰어오르는 엄청난 근력! 꼬리가 고래상어 닮았다. 그 사이 룸메는 배가 고파서 기분이 안좋아졌다. 생선 요리를 시작했다. 원래 이사가려던 멋진 집은 돈때문에 포기해야 했지만 그래도 첫 집에서의 첫 식사는 떨리다. 그 사이 또 다른 룸메는 얼른 꿈의 집으로 이사를 위해 돈을 버는데... 이 친구는 환경 보호가! 월급 인상을 위해 열심히 집에서 미리 공부해간다 그런데 너무나도 직업 정신이 투철했던 것일까? 보호 대상인 물고기로 음식을 한 것을 보고 속이 안좋아져버렸다!!! 예민하기는...

심즈 4 소개 2023.07.04

2023년 6월 28일에 풀었지만 7월 3일에 되서야 하는 오답.

기상기사 오늘은 cbt로 모의고사를 봤다. 오답 2. 대기 열역학 등온위 과정이란 가해진 열이 없는거야. 즉, 델타 q = 0 \온위는 단열적인 경우잖아. 열이 가해지지 않음/ 위습구 온위 습윤단열선에 따라 일정. 습습. 위에서 ON 습. 얼음에서 융해, 즉 물이 된다면은 80cal가 필요한데 이건 1g단위임. 이를 cal 단위로 바꾸면 1cal = 4.2J 이니까 320J 이를 kg으로 바꾸면 32kJ/kg 공기덩이가 포화된 경우는 불안정하지만 불포화시 안정해. 3. 대기운동학 진동운동 주기 기온감률 4도/km, 평균 기온 300k인 경우. 7.5분 북반구 상층에서 바람이 좁은 등고선에서 넓은 곳으로 가면 풍속이 약해지고 워우 넓은 곳을 만나서 겁 먹어 주춤해진 바람들 공기 이동 방향이 전향력에 의해 ..

2023년 6월 27일 젤 어려운 대기운동학;(

지균풍 코리올리 매개변수가 커지며 위도에 따라 감소함 마찰은 없다. 지구 대기 평균 규모 고도 8km 로스비수 작을수록 오차가 작아 등고도 좌표계, 등압면 좌표계로 변환시 예단 방정식이 진단 방정식으로 바뀌는건 연속 방정식 예진연 난류가 가장 약한 경우 복사안개 낀 아침 바람이 가장 약한 곳 북위30도 수직 가속도 성분과 코리올리항 무시하면 정역학 수X코X정 주요 대기 운동이 서에서 동으로 이동하는 이유 지구 자전 적도랑 극 온도차 적이랑 극 기압차 지표층 에디 크기가 높이에 비례 수평 마찰응력이 높이에 따라 일정 에크만 층 에디 크기가 높이에 따라 일정 마찰 없는 기압경도력 없는 관성풍 마기관 전향력은 f야. 바람 약한 구름 없는 여름철 한낮의 플럭스 리처드슨 수 -1 종간규모 저기압 수평 규모 100..

2023년 6월 26일 기상기사- 2. 대기열역학 공부

건조공기 기온과 가온도가 같음. 등온위 과정 델타q = 0 습윤 단열선에서 일정한거 위습구온위 열역학 1 dq = CpdT - vdp 뒤에 d에 있는게 앞의 C 및이야 기온의 역전층 대기 오염 농도가 높다 복사 안개가 발생 맑은 날 새벽에 나타나는 기온의 연직분포 잠열, 엔탈피, 내부 에너지 단위 J/kg 비열 단위 cal/(g*C) 온위 T (1000/P)^R/C 온도는 당연 K 단위 상당온위 건조, 습윤 단열 과정에서 보존 기체 PV = nRT 는 이렇게도 쓰임 PV = RT/m 동일 기압, 기온, 체적에서 건조, 습윤 공기의 질량 차이 이유 건조 공기 질량이 수증기보다 크다. 포화공기 기온 감률이 건조 공기 기온 감률보다 작은 이유 포화공기가 상승시 응결에 의해 잠열이 다시 그 포화공기를 데우기 때..