Nahoru Tlak vzduchu Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Sluneční záření Směr a rychlost větru Oblačnost a srážky

Směr a rychlost větru

 

Ve snaze vyrovnávat tlaky na různých místech se vzduch neustále v atmosféře pohybuje. Tento jev známe jako vítr. Vzduch se nepohybuje ale jen horizontálně, ale i vertikálně. To využívají například piloti paraglaidingů, kteří, ač mají hustotu vyšší než je hustota vzduchu, umí stoupat vzhůru a udržet se tak v atmosféře i několik hodin. Na proudění větru závisí i srážky. Pokud prochází teplá vlna, tak se pohybuje ve vyšších vrstvách atmosféry. Studená vlna zase “klouže” po povrchu a podsouvá se pod teplý vzduch. Z obrázku v podkapitole Teplota vzduchu - Fronty je patrné, že zpravidla prší před příchodem teplého vzduchu a v momentě příchodu vzduchu studeného. Proudění vzduchu probíhá ve všech výškách.

obrazek_Smervetru.jpg (13926 bytes)

TLAKOVÉ VÝŠE A NÍŽE

Počasí mírného pásu ovlivňují ve velké míře tlakové níže a tlakové výše. Tlaková níž (též cyklona) je místo, kde je tlak vzduchu nižší než v jeho okolí. Můžeme tedy kolem tohoto místa najít aspoň jednu uzavřenou izobaru - křivku spojující místa se stejným tlakem. Nejsou-li izobary uzavřené, ale mají tvar potkovy, mluvíme o brázdě nízkého tlaku nebo hřebenu vysokého tlaku (u tlakové výše). Tlaková níže se při pohledu z vesmíru jeví jako spirála mračen, která vstoupají vzhůru. Tam se ochlazují, proto jsou doprovodným jevem srážky. Na severní polokouli proudí vzduch u tlakové níže proti směru hodinových ručiček a na jižní po jejich směru. U frontálních rozhraní se rychle mění teploty a tak pozorujeme silné srážky.

foto_cyklony.jpg (13926 bytes)

Opačným jevem je tlaková výš (též anticyklona). V jejím středu mraky klesají a ohřívají se. Proto jen zřídka kdy sledujeme srážky. Tlaková výš vždy přináší suché počasí. Směr větru je opačný než u tlakové níže. 

PŘÍZEMNÍ VĚTRY

Lidé se často mýlí, když si myslí, že směr větru říká, kam vítr fouká. Je tomu přesně naopak. Pokud v Ostravě je 25% větru jihozápadního, tak to znamená, že nám přináší vítr vzduch od Nového Jičína a Přerova. Četnost větru se zakresluje do větrných růžic (např. ročních). Obdobně můžeme vykreslovat i rychlost větru. Přízemní větry měříme anemometrem. Je to soustava polokoulí (ty kladou největší odpor) upevněných na ose, podél které se otáčejí. Určujeme tak maximální, průměrnou i okamžitou rychlost. Výškové větry se měří pomocí meteorologických balónků.

Větrná růžice znázorňuje buď relativní četnost výskytu směru větru v procentech, nebo  střední hodnoty rychlostí větru v metrech za sekundu. Pochopitelně, že na jednom obrázku mohou být znázorněny oba údaje.

obrazek_vetrnaruzice.jpg (13926 bytes)

Speciální stupnicí, která popisuje účinky větru v přírodě je Beaufortova stupnice:

Beaufortovo číslo

popis

rychlost (km× h-1)

0

bezvětří

méně než 1

1

lehký vánek

1-5

2

lehký vítr

6-11

3

slabý vítr

12-19

4

mírný vítr

20-29

5

svěží vítr

30-39

6

silný vítr

40-50

7

téměř vichřice

51-61

8

vichřice

62-74

9

silná vichřice

75-87

10

větrná bouře

88-101

11

prudká bouře

102-117

12

hurikán

118 a více

f_pis_boure.jpg (13926 bytes)   f_vetr_ele.jpg (13926 bytes)

MÍSTNÍ VĚTRY

Na Zemi pozorujeme vzhledem k jedinečnosti terénu na mnoha místech speciální místní větry. Řadíme sem jak přímořský vánek, který je dán jinou tepelnou kapacitou vody a pevniny a tedy jiným uvolňováním a přijímáním tepla v průběhu dne, tak větry způsobené místními poměry.

Föhn je speciální vítr, který pozorujeme například v Jeseníkách a v Alpách. Na návětrné straně hor vzduch strmě vstoupá, vznikají mraky a ty se sráží dříve než přejdou za hřebeny. Na závětrné straně je tak vzduch suchý a mnohem méně srážek. Rozdíly teplot na obou stranách hor jsou velké (až 15°C).
Bóra je studený bouřlivý vítr, který v noci klesá u pobřeží od pevniny směrem k volnému moři. Má velkou rychlost a je nárazový.
Mistral je pro změnu chladný severní vítr, který se zrychluje vlivem sklonu povrchu Země. Nejrychlejší je v údolí řeky Rhony.
Shiroko nejvíce ovlivňuje Arábii a Itálii. Je teplý, protože vane z jihu.
Suchovej vzniká ve stepích jižního Ruska, a proto obsahuje zrnka písku a prachu. Charakterizuje ho malá relativní vlhkost vzduchu (10-20%) a vysoká teplota (až 40°C).
Smršť je vítr s vertikální osou, podél které se stáčí směrem vzhůru. Jeho dráha připomíná šroubovici. Smršť vzniká tam, kde je velký rozdíl teplot. Maximální okamžité rychlosti dosahují na moři 60 km× h-1, respektive 360 km× h-1na pevnině.

TORNÁDA

Rychlost přes 240km×h-1dosahují nejsilnější nárazové větry. Krátkodobě může rychlost větru bát ještě o 50% vyšší. Tak silné větry nazýváme tornáda (též vichřice). Proudí z otevřeného moře, kde nabývají na síle, protože jim nic nestojí v cestě, na pevninu, kde páchají velké škody. Postihují pravidelně jihovýchod USA (Floridu) a Karibik, jihovýchod Asie i další místa. V jejich středu je vír, který dokáže vyzdvihnout i velmi hmotná tělesa. Vyjímečně tornáda pozorujeme i u nás, ale nemají takovou razanci. Existuje přesná klasifikace tornád sestavena japoncem Fujitou a američanem Pearsonem:

foto_tornado.jpg (13926 bytes)

Označení tornáda

Název

Rychlost

v   km× h-1

Vnější (destrukční) projevy

F0 Bouře 25-48 Láme větve stromů, ničí komíny a vývěsní cedule.
F1 Slabá vichřice 48-74 Vítr této rychlosti se už může nazývat hurikán. Dokáže pohnout zaparkovanými auty, a odnést střechy domů. Někdy zničí i domy bez silnějších základů.
F2 Velká vichřice 74-104 Značná destrukce krajiny. Na většině domů jsou viditelné projevy. Lehčí objekty létají vzduchem, podobně jsou demolována auta.
F3 Bouřlivá vichřice 104-140 Vítr odnáší střechy a zdi i pevných domů. V lese je mnoho stromů vyvrácených a polámaných.
F4 Devastující vichřice 140-178 Ničeny jsou do základů domy i lesy. Věci jsou unášené vzduchem; včetně automobilů a střech.
F5 Neuvěřitelná vichřice 174-212 Domy jsou zničené a auty létají vzduchem i sto metrů. Stojí pouze ocelové konstrukce, ale i ony mají narušenou statiku.
F6 Nepochopitelná vichřice 212-240 Krajina je dokonale zničena. Je zdestruováno i to, co se ještě při tornádech F4 a F5 nezničilo. Tyto vichřice jsou naštěstí vzácné.

    foto_po_tornadu.jpg (13926 bytes)

K měření rychlosti větru se používá anemometr (též větroměr). Pokud je vybaven i zaznámenávacím zařízením, hovoříme o anemografu. Bývá umístěn na nejvyšším místě, aby rychlost větru nic neomezovalo.

o_anemometr.jpg (13926 bytes)

 

Odkazy v záhlavíi zobrazují kapitoly na stejné úrovni a jejich nadkapitolu. Odkazem Nahoru se dostanete až na počátek.

Odkazy umístěné v levé části stránky zobrazují případné podkapitoly.

Odkazy umístěné v textu zobrazí novou stránku s fotografií, animací nebo obrázkem. Zpět se dostanete pomocí funkce prohlížeče Zpět.