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가을 하늘이 파랗게 보이는 이유와 아침/저녁에 하늘이 붉게 보이는 이유2025.05.071. 가을 하늘이 파랗게 보이는 이유 가을에 대기는 건조해진다. 다시 말해 공기 중 습기가 다른 계절보다 상대적으로 적어진다. 이런 기후에는 공기 중 산소와 질소 분자와 같은 매우 작은 입자들만 빛을 산란하게 된다. 따라서 자외선에 가장 가까운 빛 즉, 파장이 더 짧은 빛이 더 잘 산란하게 되는데 이 색깔이 우리 눈에는 푸른색으로 인식되는 것이다. 지중해 같이 대기가 건조한 지역의 하늘이 거의 짙푸른 색을 띠는 것도 이런 이유 때문이다. 2. 아침/저녁에 하늘이 붉게 보이는 이유 반대로 해질녘에 석양이 붉게 물드는 것은 태양이 지면...2025.05.07
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절대습도와 상대습도에 대해서2025.04.291. 과포화와 불포화 대기 중에 포함될 수 있는 수증기의 양은 한정적이다. 대기에 포함될 수 있는 수증기가 최대로 포화되었을 때 이때 단위 부피당 포함된 수증기의 양을 포화수증기량이라고 한다. 보통 포화수증기량은 기온이 높을수록 증가한다. 반면, 대기 중에 포함된 수증기량이 포화수증기량보다 적을 때 불포화되었다고 하며 포함된 수증기량이 포화수증기량보다 많을 때 과포화되었다고 한다. 불포화 상태일 때 증발량은 응결량을 초과하여 대기 중에 수증기의 양을 증가시키는 방향으로 작용하지만, 포화 상태일 때 증발량과 응결량은 같아 대기 중의 ...2025.04.29
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절대습도와 상대습도2025.04.291. 과포화와 불포화 대기 중에 포함될 수 있는 수증기의 양은 한정적이며, 포화수증기량은 기온이 높을수록 증가합니다. 불포화는 대기 중 포함된 수증기량이 포화수증기량보다 적은 경우이고, 과포화는 대기 중 포함된 수증기량이 포화수증기량보다 많은 경우입니다. 이슬점은 공기 중의 수증기가 응결하기 시작하는 온도로, 공기 중에 포함된 수증기의 양과 포화 상태에 따라 영향을 받습니다. 2. 절대습도, 혼합비, 비습 습도는 공기가 얼마나 수증기를 포함하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 절대습도는 단위 부피당 포함된 수증기의 질량을, 혼합비는 ...2025.04.29
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구름 및 안개 생성2025.01.121. 구름 및 안개 생성 원리 구름은 공기 중에 떠있는, 육안으로 보이는 물방울 또는 얼음 알갱이 군집을 말하며, 안개는 지상 근처에 떠 있어 수평시정을 1 km 미만으로 떨어뜨리는, 육안으로 보이는 물방울 또는 얼음 알갱이 군집을 말한다. 포화되지 않은 공기가 포화상태에 도달해 물방울을 형성할 수 있는 방법은 수증기의 공급과 기온의 하강이다. 응결핵은 대기 중 수증기가 응결하여 물방울을 형성할 때 핵이 되는 에어로졸 입자를 말한다. 2. 구름 및 안개 생성 실험 실험 1: 수증기가 적고 응결핵이 없는 상태에서 압력 증가 시 온도 ...2025.01.12
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비가 오는 과정 알아보기2025.01.161. 비가 오는 과정 물이 햇빛을 받아 따뜻해지면 수증기가 되어 하늘로 올라갑니다. 수증기들이 모여 구름이 되고, 구름이 점점 커지면 무거워져서 물방울이 땅으로 떨어집니다. 떨어진 물방울은 시냇물이 되거나 지하수가 됩니다. 1. 비가 오는 과정 비가 오는 과정은 매우 복잡하고 다양한 요인들이 작용하는 자연현상입니다. 대기 중의 수증기가 응결되어 구름이 형성되고, 이 구름 속의 물방울이나 얼음 결정이 성장하여 떨어지면서 비가 내리게 됩니다. 이 과정에는 대기의 온도, 습도, 기압, 바람 등 다양한 기상 요소들이 관여하며, 지역과 계절...2025.01.16
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구름관찰보고서2025.05.081. 층적운 9월 3일 아침 8시 23분경에 관찰한 구름은 층적운으로 보였다. 층적운은 하층운으로 층운과 적운이 합쳐진 구름이다. 구름의 모습이 양털이나 새털과는 다르지만 평평하고 납작한 모습이었기 때문에 층적운으로 판단했다. 2. 난층운 9월 4일 오후 2시 3분경 관찰한 구름은 난층운으로 보였다. 난층운은 회색빛이 도는 구름으로 비를 동반하지만 뇌우는 동반하지 않는다. 오늘의 구름은 중층운으로 보였으며, 때로는 난층운이 적란운으로 성장하여 심한 비와 뇌우를 동반할 수 있다고 한다. 3. 고적운 9월 5일 관찰한 구름은 양털 구름...2025.05.08
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구름 생성 실험 보고서2025.05.111. 구름의 정의와 생성 과정 구름은 작은 물방울이나 얼음 입자가 모여서 하늘에 떠 있는 것을 말한다. 수증기를 포함한 공기가 상승하면 기압이 낮아져 부피가 커지고 온도가 낮아지면서 수증기가 응결되어 구름이 생성된다. 구름은 습기를 가진 공기 덩어리가 상승할 때도 생길 수 있다. 2. 구름의 종류 구름은 생긴 모양에 따라 권운, 권적운, 권층운, 고적운, 고층운, 난층운, 층적운, 층운, 적운, 적란운 등 다양한 종류가 있다. 계절에 따라 나타나는 구름의 종류가 다르다. 3. 구름이 하얗게 보이는 이유 구름은 대부분 투명한 물방울로...2025.05.11
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구름의 생성에 대한 레포트2025.05.021. 단열팽창 단열 과정은 외부와 열 교환 없이 일어나는 과정을 의미한다. 단열팽창 과정에서 공기 덩어리가 상승하면 기압이 감소하고 온도가 하강하여 이슬점에 도달하면 수증기가 응결되어 구름이 생성된다. 2. 구름의 생성 과정 일반적으로 공기 덩어리가 상승하면 단열팽창으로 인해 온도가 하강하여 이슬점에 도달하면 수증기가 응결되어 구름이 생성된다. 이때 공기 덩어리가 이슬점에 도달하여 응결하기 시작하는 고도를 대류응결고도라고 한다. 3. 구름 생성을 위한 인위적 방법 구름씨뿌리기는 응결핵을 공중에 뿌려 수증기의 응결을 도와 구름 생성을...2025.05.02
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대기 안정도 판별2025.01.031. 온위 온위는 어떤 공기 덩어리를 단열적으로 1,000hPa까지 옮겼을 때의 온도를 나타내는 개념입니다. 이를 사용하는 이유는 서로 다른 고도의 공기 덩어리 성질을 비교하기 위함이며, 상층으로 갈수록 온위가 증가하는 이유는 상층 공기의 온도가 낮음에도 공기가 대대적으로 하강하지 않기 때문입니다. 온위를 나타내는 방정식은 포아송 방정식입니다. 2. 포아송 방정식 증명 포아송 방정식은 열역학 제1법칙, 정역학 평형식, 이상기체 상태 방정식을 이용하여 증명할 수 있습니다. 단열과정에서 dq=0이라는 가정 하에 이 식들을 정리하면 포아...2025.01.03
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대기의 수직 구조2025.05.051. 대기의 수직 구조 대기의 수직 구조는 수직 온도 분포에 따라 대류권, 성층권, 중간권, 열권으로 구분된다. 대기의 온도는 고도가 높아질수록 대류권과 중간권에서는 하강, 성층권과 열권에서는 상승한다. 대기의 밀도는 기온과 반비례하므로 고도에 따른 기온 분포로부터 밀도 분포가 결정된다. 대류권은 지표에서 평균 11~12km 높이에 있으며 극지방으로 갈수록 낮아지고, 겨울철에 낮고 여름철에 높으며 저위도 지방이 고위도 지방에 비해 높다. 성층권은 약 11~50km 높이이며 고도에 따라 온도가 증가하여 대류 현상이 나타나지 않는다. ...2025.05.05
