© George Anderson
英国,英格兰,泰晤士河畔亨利镇
纬度: 51° 31' 53'' N
经度: 0° 53' 29'' W
14 January 2009 1103 (当地时间)
摄像机方向:朝向西南
图像P/S代码: P.11.1.1.3
图像I.D.: 5458
辐射雾是地面辐射冷却而形成,通常是在夜间晴空和微风条件下,贴近地面的空气冷却到其饱和温度。辐射雾是悬浮在空中的极小水滴,通常是微小水滴,会降低地表能见度。图中,能见度不到100米,而且雾很浓,形成了发白的雾纱,使景物模糊。
在夜间,阵雨低压槽向东越过英国英格兰南部,它处于一个弱高压脊内,在向东抵近的锋系之前。
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在夜间,阵雨低压槽向东越过英国英格兰南部,它处于弱高压脊内,在向东抵近的锋系之前。
1200 UTC从英国英格兰拉克希尔(泰晤士河畔亨利镇西西南方向约70公里)的高空上升探测显示出地面的浅饱和层,上方为干空气。在大约500 hPa,廓线变湿;这表明有高云,它与向东抵近的暖锋有关。
当地面通过辐射发生冷却时会形成辐射雾,通常在夜间,可将地面上方的空气冷却至其饱和温度。当雾为非常浅的层时,当从约2米的高度观测时不会限制水平可见度,它被称为低雾或浅雾。
这张照片拍摄于深秋的一天,英格兰南部沃金厄姆日落前几分钟,图中显示的是低雾加厚成雾。
一个复杂的低压区域位于英国西部,而在英格兰南部有一个不流畅的地面气流。气温(高于地面1.25米)在下午早些时候达到最高为12°C,然后在晴朗的天空下迅速下降直至日落。到拍摄照片的1610时,气温已降至9°C,而草面温度则从午后的15°C降至3°C。草地附近的低层空气变得饱和,形成了低雾的碎片。如此处所示,低雾的某些部分随后开始加深到大于2米的高度,从而变成适当的雾。作为参考,目标高度为2.44米。
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雾是悬浮在空气中非常小的,通常是微小的水滴,其可降低地球表面的能见度。当水平能见度降低到小于1公里时可使用该术语。在这张照片中,能见度仅为100米左右。
可见度的降低取决于雾的结构,尤其取决于液滴的数密度和尺寸分布。其结构可能在时间和空间上变化很大。然而,这张照片拍摄于英国英国雷丁泰晤士河畔下午15点,从中可以看到能见度变化非常缓慢,雾持续了一整天。
一道高压脊从欧洲大陆上空的反气旋延伸到英格兰南部。
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雾是悬浮在空气中非常小的,通常是微小的水滴,其可降低地球表面的能见度。当水平能见度降低到小于1公里时可使用该术语。这张照片拍摄于英国南部的沃金厄姆,能见度仅为100米左右。
当地面通过辐射冷却时形成辐射雾,通常在夜间,可将地面正上方的空气冷却至其饱和温度。这时,一股高压脊从欧洲大陆上空的反气旋延伸到英格兰南部。
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该图显示了由于地面辐射冷却而在一夜之间形成的辐射雾。雾非常深(大于2米)足以限制水平能见度,使其遮挡远处树木的下部。在雾之上的能见度更高,但也受到薄雾的限制。
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透过黎明时分的第一屡光线可以看见一夜之间形成的辐射雾。当地面通过热辐射加热而发生冷却时,并且刚好在地面上方的空气被充分冷却以达到其饱和温度时,会发生辐射雾。晴朗的天空、微风和低层湿气是有利于形成辐射雾的关键因素。
最初形成的雾很可能是地面或浅雾,但是低层空气与微风混合时,例如这里由一缕雾所示,将导致雾的深度增加。这张照片中的大部分雾都比地面或浅雾更深,对于站在雾中的观测人员来说,水平能见度将大大降低,可能只有几十或几百米。然而,雾的深度仍然很浅,以至于仍然可看见上方的天空。
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从较高位置看到的这个视图显示了一个晴朗的夜晚之后,并伴有微风的情况下,英国英格兰西南部埃克谷出现了辐射雾。雾顶位于海拔约150米处,照片拍摄于海拔约200米的高度。随着锋面系统开始从西北方向接近,轻微的西南风微风开始增加,刚好超过了夜间逆温的水平。雾层顶部的起伏可能与逆温层的垂直风切变有关,这里的西南气流与逆温层以下的当地下溃流(通常来自埃克谷下游的北方)相连接。当轻微的西南气流在Haldon山边缘与更复杂的地形相互作用时,就形成了克赫波状云。在照片最左侧,雾顶的小圆顶与工厂烟囱的排气有关。
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较高的位置提供了覆盖低洼地面的辐射雾顶部的视图。雾顶部的可见度是清楚的,但对于站在雾中位置的观测人员来说,水平能见度将大大减少到几十或几百米。
当地面因辐射发生冷却时(通常在夜间),并且当地面正上方的空气被冷却到达其饱和温度时,会发生辐射雾。晴朗的天空、微风和低层湿气是有利于形成辐射雾的关键因素。由于冷空气的汇集,雾通常首先在低洼地点形成。
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在英国英格兰西南部的埃克塞特附近,在哈尔登森林里,由树枝的阴影投射出曙暮辉。在太阳周围可以看到日冕。在反气旋条件下,在一个晴朗、寒冷的夜晚形成雾,并且非常厚,足以在低地遮挡太阳。然而,哈尔登山(海拔约250米)的顶峰刚好低于雾顶,因此强烈的阳光可穿透当地的雾。
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