Абсолютная трансформация
трансформация воздушной массы, в результате которой она становится массой другого географического типа.
учение о микроструктуре облаков и физических процессах, происходящих при образовании облачных элементов и последующей их эволюции (коагуляция, переконденсация, выпадение осадков, испарение и пр.).
Одним из наиболее эффективныхинс трументов изучения конвективныхо блаков является численное моделирование. Наилучшими, с точки зрения оперативного прогноза, являются полуторамерные модели. Для увеличения точности прогноза в такихм оделях желательно использовать наиболее полное описание микрофизическихпроцессов. На вычисление этихпроцессов (нуклеация, испарение/конденсация, коагуляция) тратится основная часть компьютерныхресу рсов. В статье представлены методы расчета коагуляции. Разработан новый оптимизированный алгоритм расчета. Приведенные результаты тестирования показывают, что ускорение расчетов при его использовании составляет от 5 до 60 раз. Также предложены способы распараллеливания расчетов с помощью потоков. Описанные алгоритмы могут быть применены и в моделяхс большей размерностью, и в моделяхс подробной микрофизикой, включающей твердую фазу. Библиогр. 5 назв. Табл. 1.
Представлена трехмерная нестационарная численная модель конвективного облака с детальным описанием процессов гидротермодинамики и микрофизики. Приводятся некоторые результаты расчетов образования и развития облаков, выполненных по данным аэрологического зондирования атмосферы. Исследовалось влияние взаимодействия различных физических процессов на формирование макрои микроструктурных характеристик мощного конвективного облака. Результаты расчетов представлялись и анализировались в трехмерном виде.
трансформация воздушной массы, в результате которой она становится массой другого географического типа.
зона с хорошо выраженной снежной зимой и коротким достаточно жарким летом.
атмосферный слой, характеризующийся инверсией температуры.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне