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國立臺灣大學 大氣科學研究所 林博雄所指導 黃彧珉的 雙相機攝影法推估對流雲發展高度與對流特徵–以2017年夏季北台灣午後對流個案為例 (2019),提出cumulonimbus中文關鍵因素是什麼,來自於濃積雲、午後對流、攝影測量、雲頂高度、垂直速度。

而第二篇論文國立臺灣大學 大氣科學研究所 周仲島所指導 高聿正的 登陸颱風引發之海岸地形噴流及其對降雨和強度影響之觀測研究 (2019),提出因為有 沿岸地形噴流、登陸颱風、降雨結構改變、強度改變的重點而找出了 cumulonimbus中文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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雙相機攝影法推估對流雲發展高度與對流特徵–以2017年夏季北台灣午後對流個案為例

為了解決cumulonimbus中文的問題,作者黃彧珉 這樣論述:

熱帶地區的對流發展是由三種對流雲所組成,其中介於淺對流與深對流之間的濃積雲,除了在深淺對流轉換中扮演關鍵角色。近年來已出現許多相關研究,不過對於濃積雲的發展高度仍然缺乏明確客觀的界定。 雙相機攝影測量是一種利用兩台相機來測量物體於三度空間中位置的技術,本研究利用該觀測技術,在桃園濱海架設兩台自動化相機朝北台灣山區方向進行觀測,並利用地面山脈與夜空恆星來取得影像的方位角與仰角,計算出北台灣2017年6月到9月發生午後對流時的對流雲頂高度。最後選出五天在時間與發展高度觀測最完整與清楚的個案進行觀測結果分析,並分析每個高度區間的垂直上升速度、垂直上升加速度與雲頂寬度,找出濃積雲與深對流的差異

。 分析結果顯示,對流雲在往上發展時,垂直上升加速度會隨高度上升減速程度越來越大,直到約8-9公里突然有較大的加速度,然後再隨著高度上升而下降;雲頂寬度則是隨高度上升越來越寬,直到約8-9公里突然變窄,再隨著高度上升而越來越寬;垂直上升速度則是在8-9公里以下常呈現穩定上升的趨勢,此外並沒有發現明顯一致的特徵。分析各高度區間對流雲數量的結果顯示,對流雲在大約7-12公里上下會出現數量低值,與垂直上升加速度、雲頂寬度出現特徵的高度相當接近但不一致。

登陸颱風引發之海岸地形噴流及其對降雨和強度影響之觀測研究

為了解決cumulonimbus中文的問題,作者高聿正 這樣論述:

颱風所引發的海岸地形噴流,是造成臺灣地區登陸颱風降雨結構及強度發生顯著改變的重要因子。本研究首度利用臺灣環島岸基都卜勒雷達網及地面觀測資料,針對2005年海棠颱風登陸過程中所引發之地形噴流、颱風降雨結構及強度變化特徵進行詳細分析,同時亦檢視伴隨其他5個西行颱風的海岸地形噴流特徵,並討論其與颱風雨帶之間的關聯性。地形噴流的形成及其結構的演變是受到海棠颱風登陸過程中不同範圍的環流型態所控制。當海棠外圍環流接觸到陸地時,地形迎風面強烈的東北風因阻擋效應轉而向南,形成平行於海岸地形的低層噴流,地形噴流長約140公里、寬約25公里、持續時間約6小時,北支有較強的風速(最大風速值超過50 m s−1)、

核心高度介於1至2.5公里;南支風速較弱(最大風速值約45 m s−1)、核心高度介於1至2公里。當海棠的核心區開始影響陸地時,因顯著氣流曲率的影響,導致地形噴流的南支向離岸方向偏離,地形噴流的偏北風氣流與地形東南側背風低壓所導引轉向的南風氣流在颱風中心西南側輻合,激發東西向的線狀雨帶發展(長約160公里、寬約20公里),隨後線狀雨帶氣旋式移動併入內眼牆,造成雙眼牆結構的崩潰(東側眼牆增強,西側眼牆消失)及強度的減弱,當海棠中心接近至離岸60公里處時,西側眼牆重新發展,隨後眼牆重整內縮,強度增強。在不同的個案分析中均發現有地形噴流,噴流的位置、強度及持續時間受颱風路徑、強度及大小所控制。颱風路

徑偏北(南),噴流位於地形東岸北側,噴流風速較強(弱),發展高度較高(低);噴流風速與迎風面垂直於地形的風速分量成正比;噴流的持續時間則與颱風的環流大小成正比。除了低層地形噴流之外,在部分颱風個案中亦有觀測到多噴流及噴流舉升的訊號,其與颱風主雨帶的通過有密切的關聯性。伴隨強烈對流發展的雨帶,雨帶中層存在中層噴流。當雨帶移入沿岸陸地時,低層因地形阻擋形成低層噴流,因而呈現中低層雙噴流特徵。