Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir.

Benzer belgeler
Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir. tolga.elbir@deu.edu.

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

İklim---S I C A K L I K

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç

Temel Meteorolojik Parametreler. Basınç Sıcaklık Rüzgar Nem Kararlılık Bulutluluk Yağış

Temel Meteorolojik Parametreler. Basınç Sıcaklık Rüzgar Nem Kararlılık Bulutluluk Yağış

Meteoroloji. IX. Hafta: Buharlaşma

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Ekim :27 - Son Güncelleme Cumartesi, 09 Ekim :53

Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Etmenler

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

Hidroloji Disiplinlerarası Bir Bilimdir

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 9. Rüzgar

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

SU HALDEN HALE GİRER. Nazife ALTIN. Fen ve Teknoloji

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÇEV 715 Atmosferin Yapısı ve Hava Kirliliği Meteorolojisi. Özgür ZEYDAN (PhD.)

MEVSİMLERİN OLUŞUMU. Halil KOZANHAN EKSEN EĞİKLİĞİ DÜNYA NIN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ HAREKETİYLE GECE-GÜNDÜZ,

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

METEOROLOJİ SOARING. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

Ders Notları.

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

MET 102 Meteorolojik Gözlem ve Ölçüm Usulleri Ders Notları. 8.) Bulutlar

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış. 2.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2.

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

TEMEL METEOROLOJİ BİLGİSİ BAHAR 2018

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Fotovoltaik Teknoloji

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir. tolga.elbir@deu.edu.

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MEVSİMLER VE İKLİM A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU

BÖLÜM 3 BUHARLAŞMA. Bu kayıpların belirlenmesi özellikle kurak mevsimlerde hidrolojik bakımdan büyük önem taşır.

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 11. Buzlanma

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

8. Mevsimler ve İklimler

Basıncı Etkileyen Faktörler. 1-Sıcaklık

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

11. BÖLÜM: TOPRAK SUYU

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır.

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

1 SU HALDEN HALE GİRER

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

SU HALDEN HALE G İ RER

SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 8. Bulutlar

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

MET201 Atmosfer Termodinamiği Final için Çalışma Soruları

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN


Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MEVSİMLERİN OLUŞUMU. 5. Yiğit, demir bir bilyeyi aşağıdaki gibi eğik tutup, el feneri yardımı ile karşıdan ışık gönderiyor.

G = mg bağıntısı ile bulunur.

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Transkript:

Prof.Dr. Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : tolga.elbir@deu.edu.tr

Meteoroloji Bilim Dalı Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalıdır.

Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan onbin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altıbinden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır.

Yer Seviyesinde Gözlemlenen Meteorolojik Parametreler Rüzgar; yönü, hızı ve hamlesi Hava sıcaklığı İşba sıcaklığı, ıslak termometre sıcaklığı, nispi nem ve su buharı basıncı, Toprak üstü minimum sıcaklığı Hava basıncı; aktüel basınç, deniz seviyesine indirgenmiş basınç ve tandans durumu ile miktarı Hava hadiseleri; halihazır ve geçmiş hava Yatay görüş uzaklığı Bulutluluk; kapalılık miktarları, cinsleri ve taban yükseklikleri Yerin hali, toplam ve taze kar kalınlığı Günlük buharlaşma, güneşlenme ve radyasyon miktarları Yağış miktarı ve günlük toplam yağış miktarı Deniz; su sıcaklığı, Denizin hali ve denize doğru görüş uzaklığı

Temel Meteorolojik Parametreler Basınç Sıcaklık Rüzgar Nem Bulutluluk Yağış

Atmosferik Basınç Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile yeryüzündeki cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir. Birim alana (S) etki eden kuvvet (F) olarak tanımlanan atmosferik basınç (P), bütün atmosfer boyunca uzanan birim kesit sütun içindeki ağırlığa eşittir (P= F/S).

Deniz Seviyesinde Basınç Toricelli deneyinden hatırlanacağı üzere, standart bir günde deniz kenarında atmosferik basınç, bir cam tüp içerisindeki 760mm lik civa bloğunu dengeler. Deniz seviyesindeki standart atmosfer basıncı 760 mmhg; 14,70 psi (pounds per square inch); 1013,25 mb (veya hpa); 1 standart atmosfer veya 101,325 kilopaskaldır. (Pa: N/m 2 )

Atmosferde Basıncın Yükseklikle Değişimi Yerden yükseldikçe havanın yoğunluğu azaldığı için basınç değeri de azalır.

Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler Sıcaklık Yükseklik Yerçekimi kuvveti

Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörler Sıcaklık : Hava ısındıkça genleşir ve hafifler. Soğudukça sıkışır ve ağırlaşır. Bu nedenle havanın soğuk olduğu yerlerde basınç yüksek, sıcak olduğu yerlerde düşüktür. Yani sıcaklıkla basınç arasında ters orantı vardır. Bu yüzden ekvatorda alçak basınç alanı, kutuplarda ise yüksek basınç alanı bulunur. Yükseklik: Yükselti ile basınç arasında ters orantı vardır. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin basıncı düşer. Bunun nedeni yükseldikçe atmosferin kalınlığı ile birlikte ağırlığının ve gazlarının yoğunluğunun azalmasıdır. Yerçekimi: Yerçekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Yerçekimi arttıkça basınç da artış gösterir. Cisimlerin ağırlığı yerçekimine bağlıdır. Yerçekimi dünyanın şeklinden dolayı ekvatorda az, kutuplarda fazladır.

Atmosfer Sıcaklığı Atmosfer, ısıyı canlıların yaşamına uygun hale getiren ortamdır. Atmosferdeki gazlar (özellikle su buharı) güneşten gelen ve yerden yansıyan ışınları tutarak ısınır. Böylece, Atmosfer Güneşten gelen ısıyı tutarak yerin fazla soğumasını önler.

Albedo Güneş ten gelen enerjinin bir kısmı atmosferin üst yüzeyi ve bulutlara çarparak, bir kısmı ise yerden yansıyarak, atmosferde herhangi bir etkide bulunmadan, doğrudan uzaya geri döner. Yansıyan bu ışınlara albedo adı verilir.

Atmosferdeki Sıcaklığı Etkileyen Faktörler Güneş Işınlarının Geliş Açısı Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol Yer in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi (Mevsimler) Güneşlenme Süresi Yükselti Faktörü Kara ve Denizlerin Dağılımı Okyanus Akıntıları Bitki Örtüsü

Güneş Işınlarının Geliş Açısı Güneş ışınları bir yere ne kadar dik gelirse sıcaklık o kadar yüksek, ne kadar eğik açıyla gelirse sıcaklık o kadar düşük olur. Eğik açıyla gelen ışınlar daha fazla yansımaya uğradığı için ısınmaya olan etkisi daha da azalır. Yeryüzünde sıcaklığın dağılımını etkileyen en önemli etkendir.

Yer in küresel şeklinden dolayı, güneş ışınları, ekvator ve çevresine daha dik açıyla geldiği için dar alana yayılır. Böylece birim alana düşen enerji miktarı fazladır. Kutuplarda tam tersidir.

Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol arttıkça, atmosferde tutulma, yansıma ve dağılma artacağından, yeryüzüne ulaşan enerji miktarı azalır. Ekvator ve çevresinde, ışınların atmosferde kat ettiği yol kısa olduğu için yere ulaşan enerji miktarı fazladır. Bundan dolayı sıcaklık değerleri bu bölgelerde yüksektir.

Yer in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi (Mevsimler) Yer ekseninin eğik olmasından dolayı Dünya, Güneş etrafında dolanırken, yıl içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı da değişir. Bu durum sıcaklığın yıl içinde farklılık göstermesine neden olur. Yaz aylarında güneş ışınları daha dik geldiği için sıcaklık yüksektir. Kış aylarında güneş ışınları eğik açıyla geldiği için sıcaklık değerleri de düşer.

Güneşlenme Süresi Güneşlenme süresi, Güneş in gökyüzünde kaldığı süredir. Atmosferde enerji birikimini etkilediğinden, sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Güneş in gökyüzünde kaldığı süre arttıkça, atmosferde ısı birikimi olacağından, sıcaklık değerleri artış gösterir.

Yükselti Faktörü Troposferde yerden yükseldikçe, yaklaşık her 200 metrede sıcaklık 1 C azalır.

Kara ve Denizlerin Dağılımı Farklı ısınma özelliklerine sahip olan denizler ve karalar farklı sürelerde ısınıp soğurlar. Denizler geç ısınıp, geç soğurken; karalar çabuk ısınıp çabuk soğurlar.

Okyanus Akıntıları Yeryüzündeki sıcaklık transferinin yaklaşık yarısı okyanus akıntıları tarafından gerçekleştirilir. Okyanus akıntıları, denizlerde sıcaklığın Ekvator dan kutuplara doğru düzenli bir biçimde azalmasını engeller. Ekvator ve çevresinden kaynağını alan okyanus akıntıları sıcak su akıntıları olup, geçtiği kıyıların havasını yumuşatır ve ısınmasını sağlar.

Bitki Örtüsü Bitki örtüsü, gündüzleri yerin fazla ısınmasını ve topraktaki suyun buharlaşmasını engeller. Geceleri ise bitkiler yerden ışımayı azaltarak, soğumayı yavaşlatır. Bunun için bitki örtüsü sıcaklık değişimini azaltan bir etkide bulunur.

Nem (Humidity) Atmosferde buhar halinde bulunan suya NEM adı verilmektedir. Atmosferde buhar olarak bulunan su, soğuk hava ile temas eder ise ya da havada bulunan su miktarı belirli bir limiti aşar ise (suyun o sıcaklıktaki buhar basıncını) bir miktar su, gaz halden sıvı hale döner, bu durum havanın suya doyduğu anlamına gelir. Bu durum DOYMA olarak adlandırılır.

Bağıl (Nisbi) Nem (Relatif Humidity) DOYMA NOKTASINDA, havanın içinde bulunan su miktarı, MAKSİMUM NEM için bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Doyma noktasında nem miktarı 100% olarak kabul edilmektedir. BAĞIL NEM; havanın içinde çözülmüş halde bulunan su buharı miktarının, havayı doyma noktasına getirmek için gerekli maksimum su miktarına oranıdır. Bağıl nem miktarı %100'e ulaşırsa havadaki nem doyma noktasına ulaşmıştır ve o havada yağış meydana gelir.

Rüzgar (Wind) Yatay yöndeki hava hareketleridir. Atmosferde alçak basınçla yüksek basınç bölgeleri arasında yer değiştiren hava akımlarıdır. Hava akımları, daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder.

Kara Deniz Esintileri

Dağ Vadi Esintileri

Rüzgar Hızı Yatay rüzgar hızı; dağ, vadi, nehir, göl, orman, tarım arazileri ve binalar gibi topoğrafik özelliklerce saptanan yeryüzeyi pürüzlülüğüne orantılı olan sürtünmeyle etkilenir. Düz araziler üzerindeki ortalama rüzgar hızları, engebeli arazilere göre daha fazladır. Rüzgar hızının yükseklikle değişimi : V / V o = (Z / Z o ) m

Rüzgar hızının arazi pürüzlülüğü ve yükseklikle değişimi

Rüzgar Gülü

İzmir de Mevsimsel Rüzgar Gülleri KIŞ YAZ

Kararlılık (Stability) Atmosferin düşey yöndeki hava hareketine karşı direncine denir.

Atmosferde Kararlılık Termodinamik sistemde adyabatik olarak hareket eden bir hava paketi her 100 metrede 1 C soğumaktadır (KHASP Kuru Havanın Adyabatik Profili) Atmosferdeki gerçek profiller ise bundan farklıdır: G.P. < KHASP ise süper adyabatik (Kararsız) G.P. = KHASP ise adyabatik (Nötral) G.P. > KHASP ise sub adyabatik (Kararsız) A: Kararsız B: Nötral C: Kararlı D: Çok kararlı

Kararlılık Sınıfları (Pasquill Sınıflandırması) Yer seviyesinde (10 m de) Gündüz Gece rüzgar hızı Güneş radyasyonu Bulutluluk (m/sn) Kuvvetli Orta Zayıf 4/8 3/8 < 2 A A B B 2 3 A B B C E E 3 5 B B C C D E 5 6 C C D D D D >6 C D D D D A: Çok kararsız, B: Orta derecede kararsız, C: Nötral, D: Orta derecede kararlı, E: Çok kararlı

İnversiyon (Inversion) İnversiyon, sıcaklığın yükseklikle artmasıdır. Atmosfer oldukça kararlıdır. Düşey yönde taşınım çok azaldığı için, varsa yeryüzünden atmosfere salınan kirleticilerin dağılımı da azalır.

İnversiyon Türleri Radyasyon inversiyonu: Yer kabuğunun çabuk ısınıp soğuması nedeniyle; özellikle güneşin doğuş ve batışı sırasında oluşan inversiyon türü. Yerseviyesine yakın mesafelerde oluştuğu için kirletici kaynaklar bu inversiyon tabakası içinde kalabilirler. Genellikle bulutsuz ve rüzgarsız gecelerde meydana geldiğinden yağış ve rüzgarla temizlenme olasılığı çok düşüktür.

İnversiyon Türleri Çökelme inversiyonu: Yüksek basınçlı hava kütleleri yardımıyla hava tabakasının çökelmesiyle oluşan inversiyondur. Yer seviyesinden yüksek tabakalarda oluşur. Kirletici kaynaklardan yüksek noktalarda oluştuğundan kısa zamanlı seyrelme problemlerine değil, birkaç güren süren kirlenme problemlerine neden olur. Büyük şehirlerdeki tehlikeli kirlenme episodları çökelme inversiyonu ile birlikte görülmektedir. İnversiyon türleri farklı zamanlarda meydana gelebileceği gibi aynı anda da meydana gelebilir.

Bir inversiyon görüntüsü

Karışma Yüksekliği (Mixing Height) Kirleticilerin düşey yönde dağılımının üst limiti olarak tanımlanan mesafedir. Kısaca kirleticilerin atmosferde karışabileceği tabakanın kalınlığıdır.

İzmir de Aylık Maksimum Karışma Yükseklikleri

Bulut oluşumu Bulutlar genellikle yoğuşmuş hava kütleleri olarak bilinirler ve yerden belirli bir yükseklikte bulunurlar. Bulutlar, yükselen hava kütlelerinin daha soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşması sonucunda oluşurlar.

Bulutluluk Miktarı (Kapalılık Oranı) Bulutluluk miktarı (kapalılık oranı); dikey görüşün ifade edilmesi açısından çok önemli bir tanımlama olup, 8 eşit parçaya bölündüğü varsayılan gökyüzünün, ne kadarının bulutlar tarafından kaplandığının ifadesidir. BULUTLULUK MİKTARI (ORANI) AÇIK : 0/8 AZ : 1/8 2/8 DAĞINIK : 3/8 4/8 PARÇALI : 5/8 7/8 KAPALI : 8/8

Temel Bulut Türleri ve Sınıflandırması Oluşumlarına Göre Bulutlar; Küme Bulutları Tabaka Bulutları Yüksekliklerine Göre Bulutlar; Yüksek İrtifa Bulutları Orta İrtifa Bulutları Alçak İrtifa Bulutları Dikine Gelişimli Bulutlar

Oluşumlarına Göre Bulutlar Küme Bulutları, içinde dikine hava akımları olan hava kütlelerinde oluşan ve karnıbahar ya da atılmış hallaç pamuğu görünümlü bulutlardır. Tabaka Bulutları; içinde dikine hava akımı olamayan hava kütlelerinde oluşan ve çarşaf gibi yayılmış bulutlardır.

Yüksekliklerine Göre Bulutlar Yüksek İrtifa Bulutları Orta İrtifa Bulutları Alçak İrtifa Bulutları

Meteorolojik Parametrelerin Ölçümü