zzz-BIOKLIMATOLOGIE-TESTOVÉ-OTÁZKY

0.0(0)
studied byStudied by 6 people
call kaiCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/195

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Last updated 2:03 PM on 6/29/23
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

196 Terms

1
New cards
Definice meteorologie


věda o zemské atmosféře, o jejích vlastnostech, složení, o procesech a dějích, které v ní probíhají od mikroměřítek až po makroměřítka
2
New cards
SSMČ
SEČ +- 4d
3
New cards
čím je charakteristická stratosféra


vyznačuje se ve své spodní části rozdělením teploty, které je blízké izotermickému, zatímco v horní části roste teplota s výškou

je zde pouze minimální rychlost větru
4
New cards
Rovnice bilance krátkovlnné radiace
BK = Q – R = (I´ + D) - R
5
New cards
Průměrný výskyt denního minima teploty vzduchu
cca hodina po východu Slunce
6
New cards
Vlhkostni charakteristiky(7)

1. tlak vodní pára,
2. absolutní vlhkost vzduchu,
3. měrná vlhkost vzduchu,
4. směšovací poměr,
5. relativní(=poměrná) vlhkost vzduchu,
6. sytostní doplněk,
7. teplota rosného bodu
7
New cards
Podle čeho třídíme oblak
druh, tvar
8
New cards
V jaké výšce nad povrchem je záchytná plocha srážkoměru
1 m
9
New cards
Přístroj na měření větru
anemometr
10
New cards
Druhy evapotranspirace
potenciální, reálná
11
New cards
Důvod výskytu vegetačních mrazíků
* vysoké vyzařování,
* příliv studeného vzduchu
12
New cards
Načrtni vývojové fáze cyklony
A - fáze frontální vlny,

B - fáze mladé cyklony,

C - fáze plně vyvinuté cyklony,

D - fáze okluze cyklony,

E - fáze regenerace cyklony,

F - fáze zániku cyklony
13
New cards
Jednotky imisí
µg/m3
14
New cards
Klasifikace podnebí pro ČR
na základě klimatických a fenologic. prvků je území ČR rozděleno:



a) do 3 klimatických oblastí(teplá, mírně teplá, chladná)



b) do 5 podoblastí podle Končekova indexu zavlažení



c) do okrsků podle průměrné délky slunečního svitu za IV až IX, prům. lednové teploty, charakteru krajiny atd. - 6 klimatických okrsků v teplé oblasti (A1 až A6), 10 okrsků v mírně teplé (B1-B10) a 3 okrsky v chladné oblasti (C1-C3)



klasifikace klimatu dle Quitta
15
New cards
Rozsah průměrných ročních teplot vzduchu u nás
\-1 až 10°C
16
New cards
Základní druhy teplotních sum
efektivní, aktivní
17
New cards
Čím je významný 21.6.
letní slunovrat - nejdelší den a nejkratší noc
18
New cards
Kdy nastupuje fenologické časné léto?
rozkvet trav
19
New cards
Fenologie – členění
podle druhu na fytofenologii a zoofenologii;

podle rozsahu na makrofenologii a mikrofenologii
20
New cards
Psychrometrická rovnice Augustova psychrometru 
e = EV – A . (ts – tv) . p; A = 0, 0008



EV – maximální tlak při Tv,



ts a tv – teplota suchého a vlhkého teploměru  
21
New cards
Intenzita srážek
vyjádřena poměrem úhrnu a doby výskytu srážek i = P/t  v mm/min
22
New cards
Vertikální gradient teploty
γv = Δt/Δzt udává změnu teploty na 100m výšky atmosféry, v troposféře 0,6˚C na 100 m
23
New cards
Stavová rovnice plynů
p . V = R . T

R – měrná plynová konstanta – pro suchý vzduch  2,78 . 102 J/kg.K
24
New cards
Jaký je vzorec pro relativní vlhkost vzduchu?   
r = (e/E) . 100 (%)
25
New cards
Jaká je sluneční konstanta?
1368,31 W/m2
26
New cards
Hodnota teplotního gradientu 
0,6ºC / 100 m
27
New cards
Stefan – Boltzmanův zákon
E = δ.T4  

δ = 5,67 . 10-8 W/m2 K4  intenzita záření absolutně černého tělesa
28
New cards
Jaký je vzorec pro celkovou radiační bilanci? 
**B = BK + BD ; B = (I´+ D) – R – G + AAt  - RD**    

I´- přímé sluneční záření, D – difuzní sl. zář.; R – odražené sluneční záření ; G – vyzařování aktivního povrchu,

AAt – zpětné záření atmosféry; RD – odražené dlouhovlnné záření
29
New cards
Energetická bilance povrchu Země
**B + P + Qp + LV = 0**

B – radiační bilance zemského povrchu; P – turbulentní tok tepla mezi zemským povrchem a atmosférou

Qp – tok tepla mezi zem. povrchem a jeho podložím; LV – tok tepla spojený s fázovými přeměnami vody
30
New cards
Hladina kondenzace  
h = 122 ∙ (t – τ) 

t – teplota vzduchu ve 2m, τ – teplota rosného bodu ve 2m
31
New cards
Suchoadiabatický gradient
0,986 ºC / 100 m   

vzduch nasycený vodní parou
32
New cards
Sytostní doplněk
rozdíl mezi hodnotami stavu nasycení a nenasycení



d = E – e

E,e – hodnoty tlaku vodní páry
33
New cards
Vzorec pro relativní a absolutní vlhkost
relativní vlhkost vzduchu vyjadřuje podíl skutečné vlhkosti k maximální

r = (e/E) . 100 (%)

absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotkovém objemu vzduchu = (217.e ) /T (g/m3)
34
New cards
Vzorec pro adiabatický gradient, kondenzační hladinu
děj, který probíhá bez příkonu tepla zvenčí



γ = Δt/Δz ; h = 122 ∙ (t – τ) 
35
New cards
Psychrometrická rovnice Assmanova psychrometru
e = EV – 0,662 . (ts – tv) . (p/1004) ; A = 0,662
36
New cards
Rosný bod
Teplota, na kt. musíme ochladit izobarický vzduch, aby se nasytil vodní parou
37
New cards
Co vyjadřuje turbulentní tok energie?
Turbulentní tok P je tok tepla směřující od povrchu tělesa do atmosféry, nebo z atmosféry k aktivnímu povrchu.

\
Protože molekulární tepelná vodivost vzduchu je malá, uplatňuje se při výměně tepla mezi aktivním povrchem a ovzduším hlavně pohyb vzduchu, a to konvekcí a turbulencí
38
New cards
Charakterizuj pojem albedo
Schopnost povrchu odrážet záření ; sněhová pokrývka 70%; čerstvě napadaný sníh 90%; ulehlý sníh 30%; černozem suchá 15-20%; světlá hlinitá půda 35%; vodní plocha 2-70%; listnatý les 13-17%; jehličnatý les 10-14 %
39
New cards
Efektivní teplota
rozdíl mezi aktivní a prahovou teplotou
40
New cards
Aktivní teplota
Suma všech vyšších teplot než je spodní hranice biologických teplot je větší než 5, 10, 15°C
41
New cards
Latentní tok LV
Tok skrytého – latentního – tepla v souvislosti s fázovými přeměnami vody, které je odpařujícímu povrchu odnímáno, naopak při kondenzaci nebo desublimaci vody je teplo uvolňováno
42
New cards
Teplota půdy – Fourierovy zákonitosti

1. perioda  výkyvů teploty je ve všech hloubkách stejná
2. amplituda teplotních výkyvů se s hloubkou zmenšuje
3. čas nástupů maxim a minim teploty půdy se s hloubkou opožďuje
4. hloubky stálé denní (z1) a roční (z2) teploty půdy jsou v poměru druhých odmocnin period výkyvů (t1,t2)
43
New cards
UV záření
* UV – A  320–400nm
* UV-B 280-320nm
* UV-C 180-280nm

pohlcováno v atmosféře (99%), neviditelné, s výškou stoupá koncentrace
44
New cards
Rozdělení atmosféry
podle teploty s výškou,

podle fyzikálně-chemických procesů,

podle kinetických procesů,

podle složení vzduchu,

podle interakce se zemským povrchem
45
New cards
Vyjmenuj vrstvy atmosféry
* podle rozdělení teploty s výškou – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra
* podle fyzikálně chemických procesů – neutrosféra, ozonosféra, ionosféra, chemosféra
* podle kinetických procesů – exosféra, zemská koróna
* podle složení vzduchu – homosféra, heterosféra



vzhledem k interakci atm. se zemským povrchem – mezní vrstva atmosféry, volná atmosféra)
46
New cards
Atmosféra podle fyzikálně chemických dějů
* neutrosféra – tvoří ji nabité částice převládající nad ionty
* ozonosféra – od 10 do 50km, vyšší koncentrace ozonu
* ionosféra – vysoká koncentrace kladně a záporně nabitých částic, dělí se na ionosférické vrstvy
* chemosféra - oblast horní atmosféry, průběh fotochemických/elektrochemických reakcí s účastí O2, O, N2
47
New cards
Vyjmenuj vrstvy přízemní vrstvy atmosféry
* **dynamická(=spodní**) vrstva - turbulentní proudění vyvolané dynamickými vlivy aktivního povrchu, př. drsnost
* **termická(=vrchní)** vrstva - vlivy termické
48
New cards
Mezní vrstva atmosféry (MVA)

Neustále probíhající přeměna energie mezi atmosférou a aktivním povrchem
* laminární podvrstva – lam. prou. nad hladkými vrstvami
* přízemní mezivrstva – laminární a turbulentní proudění
* přízemní vrstva atmosféry –Prandtlova vrstva – turbulentní proudění
* Eckmannova spirální vrstva – turbulentní proudění a stáčení přízemního větru
49
New cards
Nárazovost větru - nárazový vítr
Nárazovost – vyjadřuje prudké změny rychlosti větru 5m za 20 s, označovány jako poryvy větru
50
New cards
RAP – radiačně aktivní plyny = skleníkové plyny
* díky nim atmosféra pohlcuje dlouhovlnné záření vyzařované aktivním povrchem Země a ohřívá se
* přírodní RAP = CO2, vodní pára
* umělé RAP(člověkem) = CO2, metan, freony, oxid dusný, ozon…
51
New cards
Kterými plyny je vyvolán skleníkový efekt?
Skleníkovými plyny neboli RAP
52
New cards
Vyjmenuj radiační plyny
CO2 , H2O pára, freony, CH4 - metan, N2O
53
New cards
Je skleníkový efekt výsledkem znečištění atmosféry?
Přirozený proces, který je pouze zesilován činností člověka
54
New cards
Co způsobuje skleníkový efekt?
Ohřátí atmosféry na teploty přijatelné pro biosféru, extrém - globální oteplování
55
New cards
Rozmezí tlaku
912 hPa minimum a 1080 maximum na hladinu moře
56
New cards
Charakteristika tlaku vzduchu
síla vyvolaná tíhou vzduchového sloupce působící v daném místě kolmo na libovolnou jednotkovou plochu

normální tlak vzduchu 1013, 25 hPa (760 torrů)

vertikální barický gradient ( v nízkých nadm. v.  12,5 hPa na 100 m)
57
New cards
Brázda nízkého tlaku vzduchu
Nemá uzavřené izobary a na synoptických mapách je vyjádřena jako pásmo nižšího tlaku vzduchu vybíhajícího z tlakové níže nebo oddělující dvě tlakové výše

nejnižší hodnoty tlaku vzduchu se nacházejí v ose brázdy, v brázdě může ležet atmosférická fronta
58
New cards
Hydrometeory
Oblaka a meteory, které jsou tvořeny kapalnými nebo pevnými vodními částicemi
59
New cards
Horizontální hydrometeory
kapalné – kouřmo, ovlhnutí, rosa, orosení

pevné – náledí, námraza, ledovka, jíní
60
New cards
Fotometeor
Světelný jev vyvolaný odrazem, rozptylem, lomem nebo interferencí světla = halové jevy sluneční a měsíční, duha a zrcadlení
61
New cards
Co je to mlha?
Hydrometeor vyvolávající špatnou viditelnost díky obsahu malých kapiček nebo krystalků ledu ve vzduchu, jehož vlhkost je blízko stavu nasycení
62
New cards
Oblaky nízké a středně vysoké
Stratocumulus, stratus, nimbostratus;  altocumulus, altostratus
63
New cards
Jak vysvětlíte oblačnost?
Vyjadřuje stupeň pokrytí oblohy oblaky, oblak je viditelná soustava nepatrných částic vody a ledu
64
New cards
Vrstvy oblaků
Vrstva vodních kapiček, smíšená vrstva, vrstva ledových krystalů
65
New cards
Oblaky podle tvaru(=základní tvary oblaků)

1. Cirrus – řasa,
2. Stratus – sloha
3. Cumulus - kupa
66
New cards
Hladiny oblaků, vrstvy a rozdělení
* hladina kondenzace
* hladina nulové izotermy (0°C)
* hladina ledových jader (-12°C)
* hladina konvekce
67
New cards
Oblaky s vertikálním vývojem
cumulus, cumulonimbus
68
New cards
Druhy oblaků
* cirrus – řasa;
* cirrocumulus – řasová kupa;
* cirostratus – řasová sloha;

\
* altocumulus – vysoká kupa;
* altostratus – vysoká sloha;
* nimbostratus – dešťová sloha;

\
* stratocumulus – slohová kupa;
* stratus – sloha;

\
* cumulus – kupa;
* cumulonimbus – bouřkový mrak
69
New cards
Uveďte nějaké emisní limity
CO přes  5kg/h - 800mg/m3;

SO2 přes 20kg/h – 2500mg/m3; atd
70
New cards
Co je maximálně povolená koncentrace škodlivin?
Největší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší
71
New cards
Vysvětli pojem emise
Znečišťující příměsi, které jsou vypouštěny zdrojem znečištění do ovzduší
72
New cards
Které plyny způsobují kyselost srážek?
Oxidy síry a dusíku
73
New cards
Které látky znečišťují ovzduší?
Kapalné, plynné i pevné
74
New cards
Jaké je pH znečištěného deště?
menší než 5,6
75
New cards
Jaké je pH čistého deště?
rovno 5,6
76
New cards
Jednotky emise a imise
* kg/den, T/rok
* μg/m3
77
New cards
Faktory ovlivňující pohyb vzduchu
Síla horizontálního barického gradientu, uchylující síla zemské rotace (Coriolisova síla), odstředivá síla, síla tření
78
New cards
Jaká je rychlost proudění studené fronty?
50 km/h; rychlá 60 – 70 km/h
79
New cards
Nejčastější povětrnostní situace u nás
Z cyklonální situace, SZ cyklonální situace, V anticyklona, brázda nízkého tlaku vzduchu
80
New cards
Definuj povětrnost
**sled podobného počasí během několika dnů**

\
popis počasí nad rozsáhlou geografickou oblastí daný rozložením tlakových útvarů (cyklon a anticyklon), atmosférických front, vzduchových hmot
81
New cards
Jaký je směr proudění cyklony a anticyklony?
Cyklona proudí doleva do středu, anticyklona proudí doprava od středu
82
New cards
Vývoj cyklony
Fáze vlny, fáze mladé cyklony, fáze plně vyvinuté cyklony, fáze okluze cyklony, fáze regenerace cyklony, fáze odumírání(=zániku) cyklony
83
New cards
Které prvky měříme na klimatologických stanicích?
* Dobu slunečního svitu,
* intenzitu záření,
* intenzitu osvětlení,
* teplotu,
* promrzání půdy,
* vlhkost vzduchu,
* výpar, srážky,
* tlak vzduchu,
* vítr
84
New cards
Jaké je vybavení klimatologické stanice?
* meteorologická žaluziová budka,
* teploměr meteorologický minimální,
* anemoindikátor nebo anemograf,
* srážkoměrná souprava,
* sněhoměrné prkénko,
* sněhoměrná lať,
* váhový sněhoměr,
* ombrograf, heliograf,
* staniční tlakoměr,
* půdní teploměry,
* mrazoměr,
* výparoměr,
* mikrobarograf,
* aspirační psychrometr,
* pyranometr
85
New cards
Vybavení meteorologické budky
* staniční meteorologický teploměr,
* meteorologický teploměr maximální, 
* meteorologický teploměr minimální,
* termograf,
* hydrograf,
* Augustův psychrometr,
* vlasový vlhkoměr
86
New cards
Druhy meteorologických stanic
* synoptická,
* letecko-meteorologická,
* zemědělsko-meteorologická,
* klimatická a speciální
87
New cards
Rozdělení klimatologických stanic
* základní,
* doplňková,
* srážkoměrná,
* speciální
88
New cards
Co je to staniční kroužek?
dohodnuté značkové a číselné uspořádání naměřených a pozorovaných meteor.

prvků, předávání zpráv přes kód SYNOP
89
New cards
Jaké jsou značky pro mlhu, bouřku a kroupy?
≡ mlha;    

bouřka;

▲ kroupy
90
New cards
Jaké jsou značky pro déšť, mrholení, sníh a kroupy?

\
. déšť,

### ^^,^^ – mrholení;

🞷 sníh;

▲ kroupy
91
New cards
Ve kterých časech se měří na klimatologických stanicích?
7, 14 , 21
92
New cards
Ve kterých časech se měří na synoptických stanicích?

6, 12, 18, 0

3, 9, 15, 21
93
New cards
Kolik bude mít pozorovatel na hodinkách v pozorovacích termínech na klimatologické stanici 17°30´ 
6:50, 13:50, 20:50
94
New cards
Přístroje na měření slunečního svitu
slunoměr neboli heliograf
95
New cards
Čím měříme globální záření?
pyranometrem
96
New cards
Čidlo pyranometru
k určování intenzity globálního – dopadajícího -  záření, založen na rozdílné teplotě 2 plošek- bílé a černé, dvojice termočlánku
97
New cards
Čím měříme intenzitu osvětlení?
Luxmetr – rozsah vlnových délek 400 až 730nm ;

jednotka je 1 lux
98
New cards
Meteorologické měření vlhkosti vzduchu
* psychrometry Assmanův a Augustův,
* vlasový vlhkoměr,
* hydrograf
99
New cards
Metody měření vlhkosti vzduchu
* psychrometrické – Augustův a Assmanův psychrometr
* deformační – vlasový vlhkoměr neboli hygrometr, hygrograf
* absorpční metody
100
New cards
V jaké výšce měříme vlhkost vzduchu?
Nejméně 1,8 m nad zemí – to je minimální výška, ve které musí ležet dno žaluziové budky, ve které jsou vlhkoměry umístěny