Хронология метеорологии
Хронология метеорологии содержит события научно-технического прогресса в области наук об атмосфере . Наиболее заметные достижения в области наблюдательной метеорологии , прогнозирования погоды , климатологии , химии атмосферы и физики атмосферы перечислены в хронологическом порядке. Включены некоторые исторические погодные явления, которые отмечают периоды времени, когда были достигнуты успехи или даже вызвали изменения в политике.
Античность
[ редактировать ]- 3000 г. до н.э. – Метеорологию в Индии можно проследить примерно до 3000 г. до н.э. по таким писаниям, как Упанишады , в которых обсуждаются процессы образования облаков и дождя, а также сезонные циклы, вызванные движением Земли вокруг Солнца. [1]
- 600 г. до н. э. — Фалеса можно считать первым греческим метеорологом. По общему мнению, он публикует первый сезонный прогноз урожая.
- 400 г. до н.э. – Есть некоторые свидетельства того, что Демокрит предсказал изменения погоды и что он использовал эту способность, чтобы убедить людей в том, что он может предсказывать и другие будущие события. [2]
- 400 г. до н. э. – Гиппократ пишет трактат под названием « Воздухи, воды и места» , самый ранний известный труд, включающий обсуждение погоды. В более общем плане он писал об распространенных болезнях, возникающих в определенных местах, сезонах, ветрах и воздухе. [2]
- 350 г. до н.э. – Греческий философ Аристотель пишет «Метеорологию» , труд, который представляет собой сумму знаний того времени о науках о Земле , включая погоду и климат. Это первая известная работа, в которой предпринимается попытка рассмотреть широкий круг метеорологических тем. [3] Впервые осадки и облака, из которых выпадают осадки, названы метеорами, что происходит от греческого слова « meteoros» , что означает «высоко в небе». От этого слова произошел современный термин «метеорология» , наука о облаках и погоде.
- Хотя термин «метеорология» сегодня используется для описания раздела наук об атмосфере, работа Аристотеля носит более общий характер. Meteorologica основана на интуиции и простом наблюдении, а не на том, что сейчас считается научным методом. По его собственным словам:
- ...все чувства, которые мы можем назвать общими для воздуха и воды, а также для видов и частей земли и свойств ее частей. [4]
- Журнал De Mundo (приписывается Псевдо-Аристотелю ) отмечает: [5]
- Облако представляет собой парообразную массу, концентрированную и производящую воду. Дождь возникает в результате сжатия плотно сконденсированного облака и варьируется в зависимости от давления, оказываемого на облако; когда давление незначительное, оно разбрасывает легкие капли; когда он велик, он вызывает более сильное падение, и мы называем это ливнем, поскольку он тяжелее обычного дождя и образует сплошные массы воды, падающие на землю. Снег образуется в результате распада конденсированных облаков, причем расщепление происходит до превращения в воду; именно процесс расщепления обуславливает его сходство с пеной и его интенсивную белизну, тогда как причиной его холодности является застывание в нем влаги до того, как он рассеется или разрежется. Когда снег сильный и обильный, мы называем это метелью. Град возникает тогда, когда снег уплотняется и получает импульс к более быстрому падению из своей плотной массы; вес становится больше, а падение более сильным пропорционально размеру разбитых фрагментов облака. Таковы явления, происходящие в результате влажного выдоха.
- Одним из наиболее впечатляющих достижений в метеорологии является его описание того, что сейчас известно как гидрологический цикл :
- Теперь солнце, двигаясь, запускает процессы изменения, становления и распада, и с его помощью самая прекрасная и сладкая вода каждый день поднимается вверх, растворяется в паре и поднимается в верхнюю область, где снова конденсируется. от холода и так возвращается на землю. [4]

- Через несколько лет после выхода книги Аристотеля его ученик Теофраст составляет книгу по прогнозированию погоды под названием «Книга знаков» . Различные индикаторы, такие как солнечные и лунные ореолы, образованные высокими облаками, представлены как способы прогнозирования погоды. Совместные работы Аристотеля и Теофраста имеют такой авторитет, что оказали основное влияние на изучение облаков, погоды и прогнозирование погоды на протяжении почти 2000 лет. [3]
- 250 г. до н.э. – Архимед изучает понятия плавучести и гидростатического принципа. Положительная плавучесть необходима для образования конвективных облаков ( кучевых , кучевых и кучево-дождевых ). [2]
- 25 год нашей эры — Помпоний Мела , географ Римской империи , формализует систему климатических поясов. [6]
- в. 80 г. н.э. - В своем «Луньхэне» (論衡; «Критические очерки») из династии Хань китайский философ Ван Чун (27–97 гг. н.э.) развенчивает китайский миф о дожде, идущем с небес, и утверждает, что дождь испаряется из воды на земле в воздух и образует облака, утверждая, что облака конденсируются в дождь, а также образуют росу, и говорит, что когда одежда людей в высоких горах намокает, это происходит из-за взвешенной в воздухе дождевой воды. [7] Однако Ван Чун поддерживает свою теорию, цитируя аналогичную теорию Гунъяна Гао: [7] комментарий последнего к Весенним и Осенним летописям — « Гунъян Чжуань» , составленный во II веке до нашей эры, [7] показывая, что китайская концепция дождя, испаряющегося и поднимающегося с образованием облаков, возникла гораздо раньше, чем Ван Чун. Ван Чун писал:
- Что касается дождя с гор, некоторые полагают, что облака несут дождь с собой, рассеиваясь по мере его выпадения (и они правы). Облака и дождь на самом деле одно и то же. Вода, испаряющаяся вверх, превращается в облака, которые конденсируются в дождь или еще дальше в росу. [7]
Средний возраст
[ редактировать ]- 500 г. н.э. - Примерно в 500 г. н.э. индийский астроном, математик и астролог Варахамихира опубликовал свою работу «Брихат-Самхита», в которой представлены четкие доказательства того, что в индийском регионе существовали глубокие знания об атмосферных процессах. [1]
- VII век – Поэт Калидаса в своем эпосе «Мегхадута» упоминает дату наступления юго-западного муссона над центральной Индией и прослеживает путь муссонных облаков. [1]
- VII век – Св. Исидор Севильский в своем труде «De Rerum Natura » пишет об астрономии, космологии и метеорологии. В главе, посвященной метеорологии, он обсуждает гром , облака, радугу и ветер. [2]
- 9 век — Аль-Кинди (Алкиндус), арабский натуралист , пишет трактат по метеорологии под названием Рисала фи л-Илла аль-Файлали ль-Мадд ва ль-Фазр ( «Трактат о действующей причине прилива и отлива »), в котором он представляет аргумент о приливах , который «зависит от изменений, происходящих в телах вследствие повышения и понижения температуры». [8]
- 9 век — Аль-Динавари , курдский натуралист, пишет « Китаб ан-Набат» ( «Книга растений »), в которой рассказывает о применении метеорологии в сельском хозяйстве во время мусульманской сельскохозяйственной революции . Он описывает метеорологический характер неба, планет и созвездий , Солнца и Луны, лунные фазы, указывающие времена года и дождь, анва ( небесные тела дождевые ) и атмосферные явления, такие как ветер, гром, молния, снег, наводнения. , долины, реки, озера, колодцы и другие источники воды. [9]
- X век - Ибн Вахшиеи В «Набатейском сельском хозяйстве» обсуждаются прогнозы погоды , атмосферных изменений и признаки планетарных астральных изменений; признаки дождя, основанные на наблюдениях за фазами Луны , характером грома и молний, направлением восхода солнца, поведением некоторых растений и животных, а также прогнозами погоды, основанными на движении ветров; пыльный воздух и ветры; и образование ветров и паров . [10]
- 1021 — Ибн аль-Хайсам (Альхазен) пишет об атмосферном преломлении света, причине утренних и вечерних сумерек . [11] Он попытался с помощью гиперболы и геометрической оптики наметить и сформулировать основные законы атмосферной рефракции. [12] Он дает первое правильное определение сумерек , обсуждает атмосферную рефракцию , показывает, что сумерки возникают из-за атмосферной рефракции и начинаются только тогда, когда Солнце находится на 19 градусов ниже горизонта , и использует сложную геометрическую демонстрацию для измерения высоты атмосферы Земли. как 52 000 пассуум (49 миль), [13] [14] что очень близко к современному измерению в 50 миль.
- 1020-е годы – Ибн аль-Хайсам публикует свой «Рисала фи л-Дау» ( «Трактат о свете ») в качестве дополнения к своей «Книге оптики» . Он обсуждает метеорологию радуги , плотность атмосферы и различные небесные явления, включая затмение , сумерки и лунный свет. [15]
- 1027 — Авиценна публикует «Книгу исцеления» , в которой Часть 2, Раздел 5 содержит его очерк по минералогии и метеорологии в шести главах: образование гор; преимущества гор в образовании облаков; источники воды; происхождение землетрясений ; образование минералов ; и разнообразие рельефа Земли . [16] Он также описывает строение метеора , а его теория образования металлов сочетала алхимическую серно-ртутную теорию металлов (хотя он критически относился к алхимии ) с минералогическими теориями Аристотеля и Теофраста . [17] Его научная методика полевых наблюдений также была оригинальной в науках о Земле.
- Конец 11 века - Абу Абдаллах Мухаммад ибн Мауд, живший в Аль-Андалусе , написал работу по оптике, позже переведенную на латынь как Liber de crepisculis , которую ошибочно приписали Альхазену. Это была небольшая работа, содержащая оценку угла наклона Солнца в начале утренних сумерек и в конце вечерних сумерек, а также попытку вычислить на основе этих и других данных высоту атмосферного влага, ответственная за преломление солнечных лучей. В ходе своих экспериментов он получил точное значение 18°, которое близко к современному значению. [18]
- 1088 – В своих «Очерках бассейна снов » (夢溪筆談) китайский учёный Шэнь Го дал яркие описания торнадо , что радуги образуются из-за тени солнца во время дождя, возникающего, когда на него светит солнце, и любопытных распространенных явлений. явление воздействия молнии , которая при ударе в дом лишь слегка поджигает стены, но полностью расплавляет все металлические предметы внутри.
- 1121 — Аль-Хазини , мусульманский учёный византийского греческого происхождения, публикует «Книгу весов мудрости» , первое исследование гидростатического баланса . [19]
- 13 век - Св. Альберт Великий первым предположил, что каждая капля падающего дождя имела форму небольшой сферы, и что эта форма означала, что радуга создается светом, взаимодействующим с каждой каплей дождя. [2]
- 1267 год – Роджер Бэкон первым рассчитал угловой размер радуги. Он заявил, что вершина радуги не может появляться выше 42 градусов над горизонтом. [20]
- 1337 — Уильям Мерл, ректор Дриби . , начинает вести свой дневник погоды, самый старый из существующих в печати Начинание закончилось в 1344 году. [21]
- Конец 13 века - Теодорих Фрейбергский и Камаль ад-Дин аль-Фариси дают первые точные объяснения первичной радуги одновременно, но независимо. Теодорих также дает объяснение вторичной радуге. [ нужна ссылка ]
- 1441 г. – сын короля Седжона , принц Мунджонг, изобрел первый стандартизированный дождемер . Они были разосланы по всей династии Чосон корейской в качестве официального инструмента для определения земельных налогов на основе потенциального урожая фермера.

- 1450 – Леоне Баттиста Альберти разработал с качающейся пластиной анемометр , известный как первый анемометр . [22]
- – Николас Крифтс ( Николас Кузанский ) описал первый волосяной гигрометр для измерения влажности. Дизайн был нарисован Леонардо да Винчи , отсылая к дизайну Cryfts в да Винчи «Атлантическом кодексе» . [22]
- 1483 г. — Юрий Дрогобыч публикует «Прогностическую оценку 1483 года» в Риме , где размышляет о прогнозировании погоды и о зависимости климатических условий от широты. [23]
- 1488 – Йоханнес Лихтенбергер публикует первую версию своего «Прогностикацио», связывающую прогнозирование погоды с астрологией . Эта парадигма была оспорена лишь столетия спустя. [24]
- 1494 г. – Во время своего второго путешествия Христофор Колумб пережил тропический циклон в Атлантическом океане, что привело к первому письменному европейскому сообщению об урагане. [25] [26]
- 1510 – Леонхард Рейнманн, астроном из Нюрнберга , публикует сборник сведений о погоде «Wetterbüchlein Von Warer узнал погоду» . [27] [28]
- 1547 г. - Антонио Мизо публикует «Зеркало времени, другими словами, вечные эфемериды воздуха, с помощью которых каждый день даются истинные признаки всех изменений времени, только с помощью вещей, которые для всех появляются в небе, в воздухе, на на суше и в воде. Все в небольших афоризмах и коротких предложениях, старательно понятых» в Париже , с подробными сведениями о прогнозировании погоды, комет и землетрясений. [29]
17 век
[ редактировать ]
- 1607 – Галилео Галилей конструирует термоскоп . Это устройство не только измеряло температуру, но и представляло собой сдвиг парадигмы . До этого момента считалось, что тепло и холод являются качествами стихий Аристотеля (огня, воды, воздуха и земли). Примечание. Существуют некоторые разногласия относительно того, кто на самом деле построил этот первый термоскоп. Есть некоторые свидетельства того, что это устройство создавалось независимо в несколько раз. Это эпоха первых зафиксированных метеорологических наблюдений. Поскольку не существовало стандартных измерений, они были малопригодны до появления работ Даниэля Габриэля по Фаренгейту и Андерса Цельсия в 18 веке.

- 1611 г. - Иоганн Кеплер пишет первый научный трактат о снежных кристаллах: «Strena Seu de Nive Sexangula (Новогодний подарок из шестиугольного снега)». [30]
- 1620 г. – Фрэнсис Бэкон (философ) анализирует научный метод в своей философской работе; Новум Органум . [31]
- 1643 – Евангелиста Торричелли изобретает ртутный барометр . [22]

- 1648 г. - Блез Паскаль заново открывает, что атмосферное давление уменьшается с высотой, и приходит к выводу, что над атмосферой существует вакуум. [32]
- 1654 – Фердинандо II Медичи спонсирует первую сеть наблюдений за погодой , которая состояла из метеорологических станций во Флоренции , Кутильяно , Валломброзе , Болонье , Парме , Милане , Инсбруке , Оснабрюке , Париже и Варшаве . Собранные данные через регулярные промежутки времени централизованно отправлялись в Академию дель Чименто во Флоренции. [33]
- 1662 – Сэр Кристофер Рен изобрел механический с самоопорожняющимся ковшом дождемер . [34]
- 1667 — Роберт Гук другого типа строит анемометр , названный анемометром с нажимной пластиной . [22]
- 1686 г. - Эдмунд Галлей представляет систематическое исследование пассатов и муссонов и определяет солнечное нагревание как причину атмосферных движений.
- – Эдмунд Галлей устанавливает связь между атмосферным давлением и высотой над уровнем моря. [35]
18 век
[ редактировать ]- 1716 г. - Эдмунд Галлей предполагает, что полярные сияния вызваны «магнитными испарениями», движущимися вдоль силовых линий магнитного поля Земли .

- 1724 — Габриэль Фаренгейт создает надежную шкалу для измерения температуры ртутным термометром . [36]
- 1735 – Первым идеальным объяснением глобальной циркуляции стало исследование пассатов Джорджем Хэдли . [37]
- 1738 — Даниэль Бернулли публикует «Гидродинамику» , положив начало кинетической теории газов . Он дал плохо детализированное уравнение состояния , а также основные законы теории газов. [38]
- 1742 — Андерс Цельсий , шведский астроном, предложил температурную шкалу Цельсия, которая привела к созданию нынешней шкалы Цельсия . [39]
- 1743 г. – Бенджамину Франклину не удалось увидеть лунное затмение из-за урагана; он решает, что циклоны движутся противоположно ветрам на их периферии. [40]
- 1761 – Джозеф Блэк обнаруживает, что лед поглощает тепло, не меняя своей температуры при таянии.
- 1772 — Ученик Блэка Дэниел Резерфорд открывает азот , который он называет флогистонным воздухом , и вместе они объясняют результаты с точки зрения теории флогистона . [41]
- 1774 г. - Луи Котт возглавил «медико-метеорологическую» сеть французских ветеринаров и сельских врачей для исследования взаимосвязи между чумой и погодой. Проект продолжался до 1794 года. [42]
- - Королевское общество начинает два раза в день наблюдения, составленные Сэмюэлем Хорсли, проверяющие влияние ветра и луны на показания барометра. [43]
- 1777 – Антуан Лавуазье открыл кислород и дал объяснение горению. [44]
- 1780 г. - Чарльз Теодор учреждает первую международную сеть метеорологических наблюдателей, известную как «Societas Meteorologica Palatina». Проект рушится в 1795 году. [43]
- 1780 — Джеймс Сикс изобретает термометр Шестерки , термометр, который измеряет минимальную и максимальную температуру. См. ( Термометр Шести )
- 1783 - В статье Лавуазье «Размышления о флогистике» он осуждает теорию флогистона. [45] и предлагает калорическую теорию тепла. [46] [47]
- первый волосяной гигрометр – Демонстрирован . Изобретателем был Орас-Бенедикт де Соссюр .
19 век
[ редактировать ]
- 1800 – Вольтов столб был первой современной электрической батареей, изобретенной Алессандро Вольтой , что привело к более поздним изобретениям, таким как телеграф.
- 1802–1803 - Люк Ховард пишет «Об изменении облаков» , в котором присваивает типам облаков латинские названия. Система Ховарда устанавливает три физические категории или формы , основанные на внешнем виде и процессе формирования: усиковидные (в основном отдельные и тонкие), кучевообразные или конвективные (в основном отдельные и нагроможденные, свернутые или волнистые) и неконвективные слоистые (в основном непрерывные слои в пластах). ). Они разделены на нижние и верхние уровни или этажи. Кучевые облака, образующиеся на нижнем уровне, получили название рода cumulus от латинского слова « куча» . [48] в то время как низкие слоистые облака получили название рода stratus от латинского слова, обозначающего сплющенный или раскинутый лист . Усикообразные облака всегда идентифицируются как верхний уровень и получили название рода cirrus от латинского слова « волосы » . От этого названия рода происходит префикс cirro-, который присоединяется к названиям кучевых облаков и слоистых слоев верхнего уровня, в результате чего образуются названия перисто-кучевые и перисто-слоистые . [49] В дополнение к этим отдельным типам облаков; Ховард добавляет два названия для обозначения облачных систем, состоящих из более чем одной формы, соединенных вместе или расположенных в очень непосредственной близости. Кучевые облака описывают большие кучевые облака, смешанные со слоистыми слоями на нижних или верхних уровнях. [50] Термин «нимб » происходит от латинского слова, обозначающего дождевое облако . [49] относится к сложным системам усикообразных, кучевообразных и слоистообразных облаков с достаточным вертикальным развитием, чтобы вызывать значительные осадки. [51] [52] и его начинают идентифицировать как отдельную нимбиформную физическую категорию. [53]
Классификация основных типов: 1803 г. | Слоистый | усиковидный | Кумулостратиформный | Кучевообразный | нимбиформный |
---|---|---|---|---|---|
Верхний уровень | Перисто-слоистые | Циррус | Перисто-кучевые облака | ||
Нижний уровень | Стратус | Кучевые облака | |||
Многоуровневый/вертикальный | Кучево-слоистые | Облако |
- 1804 г. – сэр Джон Лесли заметил, что матовая черная поверхность излучает тепло более эффективно, чем полированная поверхность, что указывает на важность излучения черного тела .
- 1806 — Фрэнсис Бофорт представляет свою систему классификации скоростей ветра .
- 1808 – Джон Дальтон защищает теорию теплорода в «Новой системе химии» и описывает, как она соединяется с веществом, особенно с газами ; он предполагает, что теплоемкость газов обратно пропорциональна атомному весу .
- 1810 г. – сэр Джон Лесли искусственно замораживает воду до состояния льда.
- 1817 г. - Александр фон Гумбольдт публикует глобальную карту средней температуры, первый анализ глобального климата.
- 1819 г. - Пьер Луи Дюлонг и Алексис Терез Пети закон Дюлонга-Пти для удельной теплоемкости кристалла выдвинули .
- 1820 г. – Генрих Вильгельм Брандес публикует первые синоптические карты погоды.
- – Джон Херапат развивает некоторые идеи кинетической теории газов, но ошибочно связывает температуру с молекулы, импульсом а не с кинетической энергией ; его работам уделяется мало внимания, кроме Джоуля.
- 1822 – Жозеф Фурье официально вводит использование размерностей для физических величин в своей «Аналитической теории де ла Шалёр» .
- 1824 г. – Сади Карно анализирует эффективность паровых двигателей, используя теорию теплоты сгорания; он развивает представление об обратимом процессе и, постулируя, что такого явления в природе не существует, закладывает основу второго закона термодинамики .
- 1827 г. – Роберт Браун обнаружил броуновское движение частиц пыльцы и красителей в воде.
- создан электромагнитный телеграф 1832 — Бароном Шиллингом .
- 1834 г. - Эмиль Клапейрон популяризирует работы Карно посредством графической и аналитической формулировки.
- 1835 г. - Гаспар-Гюстав Кориолис публикует теоретические обсуждения машин с вращающимися частями и их эффективности, например эффективности водяных колес. [54] В конце XIX века метеорологи признали, что способ вращения учета Земли в метеорологии аналогичен тому, что обсуждал Кориолис: пример эффекта Кориолиса .
- 1836 – Американский учёный доктор Дэвид Альтер гораздо более популярного телеграфа Морзе . изобрел первый известный американский электрический телеграф в Элдертоне, штат Пенсильвания, за год до изобретения
- 1837 — Сэмюэл Морзе самостоятельно разработал электрический телеграф — альтернативную конструкцию, способную передавать информацию на большие расстояния с использованием провода низкого качества. Его помощник Альфред Вейл разработал с помощью Морзе сигнальный алфавит Морзе. Первая электрическая телеграмма с использованием этого устройства была отправлена Морсом 24 мая 1844 года из Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, во «внешнее депо» B&O Railroad в Балтиморе и содержала сообщение:
- 1839 – Первый коммерческий электрический телеграф был построен сэром Уильямом Фотергиллом Куком и введен в эксплуатацию на Великой Западной железной дороге . Кук и Уитстон запатентовали ее в мае 1837 года как систему сигнализации.
- 1840 г. - Элиас Лумис становится первым известным человеком, попытавшимся разработать теорию лобных зон. Идея фронтов не прижилась, пока ее не расширили норвежцы в годы после Первой мировой войны. [56]
- - Немецкий метеоролог Людвиг Кемц добавляет слоисто-кучевые облака к канону Говарда как в основном обособленный низкоэтажный род с ограниченной конвекцией . [57] Он определяется как имеющий кучевые и стратиформные характеристики, объединенные в один слой (в отличие от кучевых слоев, которые считаются сложными по своей природе и могут состоять из более чем одного слоя). [51] В конечном итоге это приводит к формальному признанию слоисто-кучевых слоев. [58] физическая категория, включающая катящиеся и волнистые облака, классифицированные отдельно от более свободно конвективных кучевых кучевых облаков.
- 1843 г. – Джон Джеймс Уотерстон полностью излагает кинетическую теорию газов, но ее высмеивают и игнорируют.
- – Джеймс Прескотт Джоуль экспериментально находит механический эквивалент тепла.
- 1844 — Люсьен Види изобрел анероид, что в переводе с греческого означает « без жидкости» , барометр . [59]
- 1845 – Фрэнсис Рональдс изобрел первую успешную камеру для непрерывной записи изменений метеорологических параметров с течением времени. [60]
- 1845 – Фрэнсис Рональдс изобрел и назвал штормовые часы, используемые для отслеживания быстрых изменений метеорологических параметров во время экстремальных явлений. [61]
- 1846 г. – Чашечный анемометр изобретен доктором Джоном Томасом Ромни Робинсоном .
- 1847 - Фрэнсис Рональдс и Уильям Рэдклифф Бирт описали стабильный воздушный змей для проведения наблюдений на высоте с использованием самопишущих инструментов.
- 1847 – Герман фон Гельмгольц публикует окончательное утверждение о сохранении энергии, первый закон термодинамики .
- – Газета Manchester Examiner публикует первые сводки погоды, собранные с помощью электрических средств. [62]
- 1848 – Уильям Томсон распространил концепцию абсолютного нуля на газы на все вещества.
- 1849 – Смитсоновский институт начинает создавать сеть наблюдения по всей территории Соединенных Штатов со 150 телеграфными наблюдателями под руководством Джозефа Генри . [63]
- – Уильям Джон Маккуорн Рэнкин рассчитывает правильную взаимосвязь между давлением насыщенного пара и температурой, используя свою гипотезу молекулярных вихрей .
- 1850 г. — Рэнкин использует свою теорию вихрей для установления точных связей между температурой, давлением и плотностью газов, а также выражений для скрытой теплоты испарения ; жидкости он точно предсказывает тот удивительный факт, что кажущаяся удельная теплота насыщенного пара будет отрицательной.
- – Рудольф Клаузиус дает первое четкое совместное изложение первого и второго начала термодинамики, отказываясь от теории теплорода, но сохраняя принцип Карно.
- 1852 — Джоуль и Томсон демонстрируют, что быстро расширяющийся газ охлаждается, позже названный эффектом Джоуля-Томсона .
- 1853 г. – Первая Международная метеорологическая конференция была проведена в Брюсселе по инициативе Мэтью Фонтена Мори , ВМС США, рекомендуя стандартное время наблюдений, методы наблюдений и формат регистрации сводок погоды с кораблей в море. [64]
- 1854 г. - французский астроном Леверье показал, что за штормом в Черном море можно было следить по всей Европе и что его можно было бы предсказать, если бы использовался телеграф. Служба прогнозов штормов была создана годом позже Парижской обсерваторией .
- — Рэнкин вводит свою термодинамическую функцию , позже идентифицированную как энтропия .
- Середина 1850-х годов - Эмильен Рену, директор обсерваторий Парка Сен-Мор и Монсури, начинает работу над разработкой классификаций Говарда, которая приведет к введению в 1870-х годах нового определения среднего этажа. [51] Облакам в этом диапазоне высот присваивается префикс alto-, происходящий от латинского слова altum, обозначающего высоту над облаками низкого уровня. В результате появилось название рода altocumulus для кучевых и слоисто-кучевых типов среднего уровня и altostratus для слоистообразных типов в том же диапазоне высот. [49]
- 1856 — Уильям Феррел публикует свое эссе о ветрах и течениях океанов .
- 1859 — Джеймс Клерк Максвелл открывает закон распределения скоростей молекул .
- 1860 – Роберт Фитцрой использует новую телеграфную систему для сбора ежедневных наблюдений со всей Англии и создает первые синоптические карты. Он также ввел термин «прогноз погоды», и это были первые ежедневные прогнозы погоды, опубликованные в этом году.
- – После создания в 1849 году 500 телеграфных станций США теперь проводят наблюдения за погодой и передают их обратно в Смитсоновский институт . Наблюдения позже были прерваны Гражданской войной в США .
- 1865 - Йозеф Лошмидт применяет теорию Максвелла для оценки плотности числа молекул в газах с учетом наблюдаемой вязкости газа.
- – На Филиппинах основана Манильская обсерватория. [40]
- 1869 – Джозеф Локьер начинает издавать научный журнал Nature .
- 1869 г. - открывается Нью-Йоркская метеорологическая обсерватория , которая начинает регистрировать данные о ветре, осадках и температуре.
- 1870 г. – Бюро погоды США основано . Начинаются данные, записанные в нескольких городах Среднего Запада, таких как Чикаго.
- 1870 – Бенито Виньес становится главой Метеорологической обсерватории в Белене в Гаване, Куба. Он развивает первую сеть наблюдений на Кубе и создает одни из первых прогнозов, связанных с ураганами. [40]
- 1872 г. - основана «Oficina Meteorológica Argentina» (сегодня «Аргентинская национальная метеорологическая служба»).
- 1872 — Людвиг Больцман формулирует уравнение Больцмана для временного развития функций распределения в фазовом пространстве и публикует свою H-теорему .
- 1873 г. — Международная метеорологическая организация образована в Вене .
- – Служба связи армии США, предшественник Национальной метеорологической службы , выпускает первое предупреждение об урагане. [40]

- 1875 г. - Метеорологический департамент Индии после тропического циклона, обрушившегося на Калькутту в 1864 г., и отсутствия муссонов в 1866 и 1871 гг. Создан [1]
- 1876 – Джозайя Уиллард Гиббс публикует первую из двух статей (вторая появляется в 1878 году), в которых обсуждаются фазовые равновесия, статистические ансамбли , свободная энергия как движущая сила химических реакций и химическая термодинамика в целом.
- 1880 – Филип Вейльбах , секретарь и библиотекарь Академии художеств в Копенгагене, предлагает и принимает постоянный комитет Международной метеорологической организации (ИМО), предшественника современной Всемирной метеорологической организации (ВМО), назначение новой свободноконвективные вертикальные или многоярусные родового типа, кучево-дождевые (кучевые дождевые облака). Его можно было бы отличить от кучевых облаков и нимбов, и его можно было бы идентифицировать по его часто очень сложной структуре (часто включающей усиковидную вершину и то, что сейчас считается множеством дополнительных облаков), а также по его способности производить гром. Благодаря этому дополнению устанавливается канон десяти родов тропосферных облаков , который становится официально и общепризнанным. [51] Слоистые кучевые облака Ховарда не включены в отдельный тип, поскольку они фактически были реклассифицированы на составляющие их кучевые и слоистые родовые типы, уже включенные в новый канон.
- образовано Финское метеорологическое центральное управление 1881 г. — на базе Магнитной обсерватории Хельсинкского университета .
- 1890 — Создано Бюро погоды США как гражданское подразделение Министерства сельского хозяйства США .
- – Отто Джесси рассказывает об открытии и идентификации первых облаков, которые, как известно, образовались над тропосферой . Он предлагает название «серебристый» , что в переводе с латыни означает « сияние ночи» . Из-за чрезвычайно большой высоты этих облаков в так называемой мезосфере они могут освещаться солнечными лучами, когда небо почти темнеет после захода солнца и перед восходом солнца. [65]
- 1892 — Уильям Генри Дайнс изобрел другой вид анемометра , названный анемометром с трубкой давления (Дайнс) . Его устройство измеряло разницу в давлении, возникающем из-за ветра, дующего в трубе, и давления, дующего поперек трубы. [22]
- 1893 – Хенрик Мон сообщает об открытии перламутровых облаков в том месте, которое сейчас считается стратосферой. [66]
- 1896 – ИМО публикует первый Международный атлас облаков . [67]
- – Сванте Аррениус предполагает, что углекислый газ является ключевым фактором для объяснения ледниковых периодов .
- – Х. Х. Клейтон предлагает формализовать деление облаков по их физической структуре на усиковидные, стратиформные, «хлопьевидные» (слоисто-кучевые). [68] и кучевообразные. С последующим добавлением кучево-дождевых облаков эта идея в конечном итоге нашла применение в качестве вспомогательного средства при анализе спутниковых изображений облаков. [58]
- 1898 г. - Бюро погоды США создало сеть предупреждения об ураганах в Кингстоне, Ямайка. [40]
20 век
[ редактировать ]- 1902 — Рихард Ассманн и Леон Тейссенк де Борт , два европейских учёных, независимо друг от друга открыли стратосферу . [69]
- - Компания Маркони передает первый регулярный прогноз погоды по радио судам в море. Сводки погоды с кораблей начались в 1905 году. [70]
- 1903 – Макс Маргулес публикует «Об энергии бурь», эссе об атмосфере как трехмерной термодинамической машине. [71]
- 1904 г. - Вильгельм Бьеркнес представляет идею о том, что прогнозирование погоды возможно на основе математических методов.
- 1905 г. - Австралийское метеорологическое бюро создано Законом о метеорологии для объединения существующих государственных метеорологических служб.
- 1919 г. - модель норвежского циклона впервые представлена в метеорологической литературе. Ознаменовывает революцию в понимании атмосферы и сразу же приводит к улучшению прогнозов. [72]
- - Сакухей Фудзивара первым заметил, что ураганы движутся вместе с более масштабными потоками, и позже в 1921 году опубликовал статью об эффекте Фудзивара . [40]
- 1920 - Милутин Миланкович предполагает, что долгосрочные климатические циклы могут быть связаны с изменениями эксцентриситета земной орбиты и изменениями наклона Земли.
- 1922 – Льюис Фрай Ричардсон организует первый эксперимент по численному прогнозированию погоды.
- 1923 г. - Эффекты колебаний ЭНСО были впервые ошибочно описаны сэром Гилбертом Томасом Уокером, от которого циркуляция Уокера получила свое название; теперь это важный аспект явления Тихоокеанского ЭНСО .
- 1924 – Гилберт Уокер впервые ввёл термин « Южное колебание ».
- 1930, 30 января — Павел Молчанов изобретает и запускает первый радиозонд . Под названием «271120» он был выпущен в 13:44 мск в Павловске СССР и из Главной геофизической обсерватории, достиг высоты 7,8 км, измерил там температуру (-40,7 °C) и отправил первое аэрологическое сообщение в Ленинградское метеорологическое бюро Московский центральный прогнозный институт. [73]
- 1932 - Дальнейшая модификация системы классификации облаков Люка Ховарда происходит, когда комиссия IMC по изучению облаков выдвигает уточненное и более ограниченное определение рода нимбов, которое фактически реклассифицируется как слоистой тип облаков. Оно переименовано в нимбостратус (сплющенное или распростертое дождевое облако) и опубликовано под новым названием в издании Международного атласа облаков и состояний неба 1932 года . [51] В результате кучево-дождевые облака остаются единственным нимбиформным типом, о чем свидетельствует его корневое название.
- 1933 – Виктор Шаубергер публикует свои теории углеродного цикла и его связи с погодой в книге « Наш бессмысленный труд».
- 1935 г. - ИМО принимает решение об обычном 30-летнем периоде (1900–1930 гг.) Для описания климата .
- 1937 г. - была создана Метеорологическая служба ВВС США (в 1946 г. переименованная в AWS - Air Weather Service).
- 1938 – Гай Стюарт Каллендар первым предложил глобальное потепление из-за выбросов углекислого газа .
- 1939 – Волны Россби впервые были обнаружены в атмосфере Карлом-Густавом Арвидом Россби, который объяснил их движение. Волны Россби представляют собой разновидность инерционных волн .
- 1941 – Импульсная радиолокационная сеть внедрена в Англии во время Второй мировой войны. Обычно во время войны операторы начали замечать эхо от погодных явлений, таких как дождь и снег.
- 1943 г. - через 10 лет после полета в Вашингтонский аэропорт Гувера в основном по приборам во время урагана Чесапик-Потомак в августе 1933 г. [74] Дж. Б. Дакворт направляет свой самолет в ураган в Персидском заливе у побережья Техаса, доказывая военному и метеорологическому сообществу полезность разведки погоды. [40]
- 1944 г. - Великий Атлантический ураган попал на радар недалеко от побережья Средней Атлантики. Это первая подобная фотография, полученная в Соединенных Штатах. [40]
- 1947 г. - 18 октября Советский Союз запустил свою первую баллистическую ракету дальнего действия, созданную на основе немецкой ракеты А4 (Фау-2). Фотографии продемонстрировали огромный потенциал наблюдения за погодой из космоса. [75]
- 1948 - Первое правильное предсказание торнадо Робертом К. Миллером и Э. Дж. Фобушем для торнадо в Оклахоме.
- – Эрик Пальмен публикует свои выводы о том, что для формирования ураганов необходима температура поверхностных вод не менее 26°C (80°F).
- 1950 – Первый успешный эксперимент по численному прогнозированию погоды. Принстонский университет , группа Джула Грегори Чарни по ENIAC .
- – Ураганы начинают называть по алфавиту радиоалфавита .
- – ВМО Всемирная Метеорологическая Организация заменяет ИМО под эгидой ООН .
- 1953 – Национальный центр ураганов (НОАА) создает систему обозначения ураганов с использованием алфавитных списков женских имен.
- 1954 г. - Первый регулярный численный прогноз погоды в реальном времени. Метеорологическая служба Королевских ВВС Швеции .
- – Ракета ВМС США сфотографировала внутреннюю тропическую депрессию недалеко от границы Техаса и Мексики, которая привела к неожиданному наводнению в Нью-Мексико. Это убеждает правительство создать программу метеорологических спутников. [40]
- 1955 – Норман Филлипс из Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, запускает первую модель общей циркуляции атмосферы.
- – Созданы Национальный проект по сильным штормам NSSP и Национальные проекты по исследованию ураганов NHRP . Офис Метеорологического бюро США в Майами назначен главным центром предупреждения об ураганах в Атлантическом бассейне. [40]
- 1957–1958 - Международный геофизический год координировал исследовательские усилия в одиннадцати науках, сосредоточив внимание на полярных регионах во время солнечного максимума .

- 1959 — 17 февраля был запущен первый метеорологический спутник «Авангард-2» . Он был разработан для измерения облачного покрова, но плохая ось вращения не позволила ему собрать заметное количество полезных данных.
- 1960 – Первый успешный метеорологический спутник TIROS-1 (Спутник телевизионного инфракрасного наблюдения) запущен 1 апреля с мыса Канаверал, Флорида, Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) при участии Лаборатории исследования и разработки сигналов армии США. , RCA , Бюро погоды США и Военно-морского фотографического центра США. Во время своей 78-дневной миссии он передает тысячи изображений, показывающих структуру крупномасштабных облачных режимов, и доказывает, что спутники могут обеспечить полезное наблюдение за глобальными погодными условиями из космоса. [76] TIROS прокладывает путь для программы Nimbus , технологии и результаты которой являются наследием большинства спутников наблюдения за Землей, которые НАСА и НОАА запустили с тех пор. [40]
- 1961 — Эдвард Лоренц случайно открывает теорию Хаоса во время работы над числовым прогнозом погоды .
- 1962 – Кейт Браунинг и Фрэнк Лудлам публикуют первое детальное исследование суперячейкового шторма (над Уокингемом, Великобритания). Проект STORMFURY начинает свой 10-летний проект по засеву ураганов йодидом серебра, пытаясь ослабить циклоны. [40]
- создают для НАСА базу данных ураганов в Атлантике 1968 – Чарли Ньюманн и Джон Хоуп под названием HURDAT. [40]
- 1969 - Создана шкала ураганов Саффира-Симпсона , используемая для описания силы урагана в диапазоне категорий от 1 до 5. Популяризирована во время урагана Глория в 1985 году. средствами массовой информации
- – Джейкоб Бьеркнес описал ЭНСО , предположив, что аномально теплая точка в восточной части Тихого океана может ослабить разницу температур между востоком и западом, вызывая ослабление циркуляции Уокера и потоки пассатов, которые толкают теплую воду на запад.
- 1970-е годы Метеорологические радары становятся все более стандартизированными и организованы в сети. Количество углов сканирования было увеличено, чтобы получить трехмерное изображение осадков, что позволило изучать грозы. Начинаются эксперименты с эффектом Доплера .
- 1970 г. - НОАА создано Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Бюро погоды переименовано в Национальную службу погоды .
- 1971 – Тед Фудзита представляет шкалу Фудзиты для оценки торнадо.
- 1974 г. - сеть AMeDAS , разработанная Японским метеорологическим агентством и используемая для сбора региональных данных о погоде и проверки эффективности прогнозов, начала работу 1 ноября. Система состоит из около 1300 станций с автоматическим оборудованием наблюдения. Эти станции, из которых более 1100 являются беспилотными, расположены в среднем на расстоянии 17 км по всей Японии.
- первый геостационарный оперативный экологический спутник GOES . 1975 – На орбиту был запущен Их роль и конструкция заключаются в помощи в отслеживании ураганов. Также в этом году Верн Дворжак разрабатывает схему оценки интенсивности тропических циклонов по спутниковым снимкам. [40]
- – Первое использование модели общей циркуляции для изучения последствий удвоения количества углекислого газа. Сюкуро Манабе и Ричард Уэзеральд в Принстонском университете .
- 1976 г. - Министерство промышленности Соединенного Королевства публикует модификацию международной системы классификации облаков, адаптированную для спутниковых наблюдений облаков. Он спонсируется НАСА и показывает деление облаков на слоистообразные, усиковидные, слоисто-кучевые, кучевые и кучево-дождевые. [58] Последнее из них представляет собой изменение названия более раннего нимбиформного типа, хотя это более раннее название и первоначальное значение, относящееся ко всем дождевым облакам, все еще можно найти в некоторых классификациях. [77]
Основные типы: текущие | Слоистый | усиковидный | Слоисто-кучевые | Кучевообразный | Кучево-дождевые |
---|---|---|---|---|---|
Экстремальный уровень | PMC : Серебристые вуали | Серебристые волны или водовороты | Серебристые полосы | ||
Очень высокий уровень | Азотная кислота и вода PSC | Цирриформный перламутровый ПСК | Чечевицеобразный перламутровый ПСХ | ||
Высокий уровень | Перисто-слоистые | Циррус | Перисто-кучевые облака | ||
Средний уровень | Альтослоистый | Высококучевые облака | |||
Низкий уровень | Стратус | Слоисто-кучевые облака | Низкий или сломанный холмик | ||
Многоуровневый или умеренный вертикальный | Облачно | Среднее накопление | |||
Возвышающаяся вертикаль | Куча кучи | Кучево-дождевые облака |
Показанные здесь основные типы включают десять тропосферных родов, которые можно обнаружить (но не всегда идентифицировать) с помощью спутника, а также несколько дополнительных основных типов над тропосферой, которые не были включены в первоначальную модификацию. Род кучевых включает четыре вида, которые указывают на вертикальные размеры и строение .
- Начиная с 1980-х годов сети метеорологических радаров в развитых странах продолжают расширяться . Доплеровский метеорологический радар становится постепенно более распространенным, добавляет информацию о скорости.
- 1982 – Первый эксперимент «Синоптический поток» проводится вокруг урагана Дебби, чтобы помочь определить крупномасштабные атмосферные ветры, которые управляют ураганом.
- 1988 г. - в США внедрен метеорологический радар типа WSR-88D. Радар наблюдения за погодой, который использует несколько режимов для обнаружения суровых погодных условий.
- 1992 – В США впервые использовались компьютеры для анализа поверхности.
- 1997 – Тихоокеанское десятилетнее колебание было обнаружено командой, изучающей модели производства лосося в Вашингтонском университете . [78] [79]
- 1998 – Совершенствование технологий и программного обеспечения наконец позволяет использовать цифровую основу спутниковых изображений, радиолокационных изображений, данных моделей и наземных наблюдений, улучшая качество анализа поверхности США.
- – CAMEX3, эксперимент НАСА, проводимый совместно с Программой ураганов NOAA, собирает подробные наборы данных об ураганах Бонни, Даниэль и Жорж.
- 1999 г. - Ураган «Флойд» вызывает фактор страха в некоторых прибрежных штатах и вызывает массовую эвакуацию из прибрежных зон от северной Флориды до Каролин. Он достиг берега в Северной Каролине и привел к гибели почти 80 человек и ущербу в 4,5 миллиарда долларов, в основном из-за сильного наводнения.
21 век
[ редактировать ]- 2001 - Национальная метеорологическая служба начинает проводить унифицированный анализ поверхности, прекращая дублирование усилий в Центре тропического прогнозирования , Центре океанического прогнозирования , Центре гидрометеорологического прогнозирования , а также в офисах Национальной метеорологической службы в Анкоридже, штат Алабама, и Гонолулу, Гавайи. [80]
- 2003 г. - эксперты NOAA по ураганам публикуют первые экспериментальные прогнозы ураганов в восточной части Тихого океана.
- 2004 — Рекордное количество ураганов обрушилось на Флориду за один год: Чарли , Фрэнсис , Иван и Жанна .
- 2005 г. - В Атлантике произошло рекордное количество названных штормов - 27. Национальный центр ураганов исчерпал имена из своего стандартного списка и впервые использует греческий алфавит. [81] [82]
- добавив к нему обычные осадки, такие как ледяной дождь , смесь дождя и снега и снег. 2006 — Улучшен метеорологический радар, впервые
- 2007 г. - шкала Фудзита заменена расширенной шкалой Фудзита Национальной метеорологической службы для оценок торнадо . [83]
- 2010-е годы – Метеорологический радар значительно усовершенствован, благодаря более подробным опциям. [ указать ]
- 2018 г. — Несколько европейских правительственных метеорологических агентств вместе с Европейской лабораторией сильных штормов разрабатывают международную шкалу Фудзиты . [84]
- 2023 — Элизабет Лейтман становится первой женщиной, выпустившей конвективные часы от Центра прогнозирования штормов . [85]
См. также
[ редактировать ]- Метеорология
- Глоссарий метеорологии
- Очерк метеорологии
- Сезон ураганов в Атлантике
- Тропический циклон в северной части Индийского океана
- Тихоокеанский ураган
- Климатология тихоокеанских тайфунов
- Хронология технологии измерения температуры и давления
Ссылки и примечания
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д «История метеорологических служб Индии» . Метеорологический департамент Индии. 10 августа 2020 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2016 года . Проверено 10 августа 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Древние и доренессансные участники метеорологии Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA)
- ^ Перейти обратно: а б Тот, Гарри; Хиллгер, Дон, ред. (2007). «Вкладчики метеорологии в древности и до Возрождения» . Государственный университет Колорадо . Проверено 30 ноября 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б Аристотель (2004) [350 г. до н.э.]. Метеорология . Перевод Э. У. Вебстера. электронные книги@Аделаида. Архивировано из оригинала 17 февраля 2007 года.
- ^ Аристотель (1914). «Глава 4». Де Мундо . Перевод Форстера, ES Oxford: The Clarendon Press.
- ^ «Хронология географии, палеонтологии» . Палеорама.com.
Следуя по пути Открытия
- ^ Перейти обратно: а б с д Нидхэм, Джозеф (1986). Наука и цивилизация в Китае : Том 3, Математика и науки о небе и Земле . Тайбэй: Caves Books Ltd.
- ^ Плинио Приорески, «Аль-Кинди, предшественник научной революции» , Журнал Международного общества истории исламской медицины, 2002 (2): 17–19 [17].
- ^ Фахд, Туфик (1996). «Ботаника и сельское хозяйство». В Рашеде, Рошди; Морелон, Режис (ред.). Энциклопедия истории арабской науки . Том. 3. Рутледж . п. 815. ИСБН 978-0-415-12410-2 .
- ^ Фахд, Туфик (1996). «Ботаника и сельское хозяйство». В Рашеде, Рошди; Морелон, Режис (ред.). Энциклопедия истории арабской науки . Том. 3. Рутледж . п. 842. ИСБН 978-0-415-12410-2 .
- ^ Махмуд Аль Дик (ноябрь – декабрь 2004 г.). «Ибн аль-Хайсам: магистр оптики, математики, физики и медицины, Аль-Шиндага .
- ^ Сами Хамарне (март 1972 г.). Обзор Хакима Мухаммеда Саида, Ибн аль-Хайсама , Исида 63 (1), с. 119.
- ^ Фризингер, Х. Ховард (март 1973 г.). «Наследие Аристотеля в метеорологии» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 54 (3): 198–204 [201]. Бибкод : 1973BAMS...54..198F . doi : 10.1175/1520-0477(1973)054<0198:ALIM>2.0.CO;2 .
- ^ Джордж Сартон , Введение в историю науки ( см. доктора А. Захура и доктора З. Хака (1997), Цитаты известных историков науки )
- ^ Доктор Надер Эль-Бизри, «Ибн аль-Хайсам или Альхазен», в книге Джозефа В. Мери (2006), Средневековая исламская цивилизация: Энциклопедия , Vol. II, с. 343-345, Рутледж , Нью-Йорк, Лондон.
- ^ Тулмин, С. и Гудфилд, Дж. (1965), Происхождение науки: открытие времени , Hutchinson & Co., Лондон, стр. 64
- ^ Сейед Хоссейн Наср (декабрь 2003 г.). «Достижения ИБН СИНА в области науки и его вклад в ее философию». Ислам и наука . 1 .
- ^ А. И. Сабра (весна 1967 г.). «Авторство Liber de crepusculis, работы одиннадцатого века по атмосферной рефракции». Исида . 58 (1): 77–85 [77]. дои : 10.1086/350185 . S2CID 144855447 .
- ^ Роберт Э. Холл (1973). «Аль-Бируни», Научно-биографический словарь , Том. VII, с. 336.
- ^ Раймонд Л. Ли; Алистер Б. Фрейзер (2001). Радужный мост: радуга в искусстве, мифах и науке . Пенн Стейт Пресс. п. 156. ИСБН 978-0-271-01977-2 .
- ^ Книжник , изд. (январь 1892 г.). «Самый ранний известный журнал погоды»: 147.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б с д и Джейкобсон, Марк З. (июнь 2005 г.). Основы моделирования атмосферы (2-е изд.). Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. п. 828. ИСБН 978-0-521-54865-6 .
- ^ Справочник по истории Украины. Под ред. И. Подковы и Р. Шуста. – К.: Генеза, 1993
- ^ Справочник немецкой метеорологии Хеллмана, стр. 963 . Dmg-ev.de. Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ Морисон, Сэмюэл Элиот (1942). Адмирал океанского моря: Жизнь Христофора Колумба . п. 617.
- ^ Дорст, Нил (5 мая 2014 г.). «Тема: J6) Каковы важные даты в истории ураганов и их исследований?» . Часто задаваемые вопросы о тропическом циклоне . Отдел исследования ураганов США. Архивировано из оригинала 27 мая 2024 года . Проверено 19 марта 2016 г.
- ^ Национальная библиотека Австрии
- ^ Леонард Рейнманн, астролог и метеоролог.
- ^ французский
- ^ Основные моменты изучения снежинок и снежных кристаллов . Its.caltech.edu (1 февраля 1999 г.). Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ Новый Органон (английский перевод)
- ↑ Флорин — Паскалю, сентябрь 1647 г., Увес завершает де Паскаля , 2:682.
- ^ Раймонд С. Брэдли, Филип Д. Джонс (1992) Климат с 1500 года нашей эры , Routledge, ISBN 0-415-07593-9 , стр.144.
- ^ » Томаса Бёрча « История Королевского общества — один из важнейших источников наших знаний не только о происхождении Общества, но и о его повседневной деятельности. большинство научных работ Рена . Именно в этих записях записано
- ^ Кук, Алан Х. (1998) Эдмонд Галлей: Составление карты небес и морей , Оксфорд: Clarendon Press, ISBN 0198500319 .
- ^ Григулл, У., Фаренгейт, пионер точной термометрии . Архивировано 25 января 2005 г. в Wayback Machine . Теплопередача, 1966, Материалы 8-й Международной конференции по теплопередаче, Сан-Франциско, 1966, Vol. 1.
- ^ Джордж Хэдли (1735 г.). «О причине всеобщих пассатов» . Философские труды Лондонского королевского общества . 39 (436–444): 58–62. дои : 10.1098/rstl.1735.0014 . JSTOR 103976 . S2CID 186209280 .
- ^ О'Коннор, Джон Дж.; Робертсон, Эдмунд Ф. , «Хронология метеорологии» , Архив истории математики MacTutor , Университет Сент-Эндрюс
- ^ Олоф Бекман (2001) История температурной шкалы Цельсия. : в переводе Андерс Цельсий (Элемента, 84:4).
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н Дорст, Нил, Часто задаваемые вопросы: Ураганы, тайфуны и тропические циклоны: хронология ураганов , Отдел исследования ураганов, Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория, НОАА , январь 2006 г.
- ↑ Биографическая справка в «Лекциях и статьях профессора Дэниела Резерфорда (1749–1819) и дневнике миссис Гарриет Резерфорд» . londonmet.ac.uk
- ^ Гастон Р. Демаре: Инструментальные метеорологические наблюдения Ancien Régime в Бельгии или врач с ланцетом и термометром в духе Гиппократа . Гентский университет.
- ^ Перейти обратно: а б Дж. Л. Хейлброн и др.: «Количественный дух в 18 веке» . Публикация.cdlib.org. Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ «О горении вообще», 1777 г.) и «Общие соображения о природе кислот» («Общие соображения о природе кислот», 1778 г.).
- ^ Николас В. Бест, « Размышления Лавуазье о флогистоне I: против теории флогистона» , Foundations of Chemistry , 2015, 17 , 137–151.
- ^ Николас В. Бест, «Размышления Лавуазье о флогистоне» II: О природе тепла , Основы химии , 2016, 18 , 3–13. В этой ранней работе Лавуазье называет это «магматической жидкостью».
- ↑ В издании 1880 года «Путеводителя по научным знаниям о знакомых вещах» , образовательной научной книге XIX века, теплообмен объяснялся с точки зрения потока калорий.
- ^ «Кумулюс» . Бесплатный словарь . Фарлекс . Проверено 13 декабря 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Информационный бюллетень № 1 – Облака» (PDF) . Метеорологическое бюро (Великобритания). 2013 . Проверено 21 ноября 2013 г.
- ^ Королевское метеорологическое общество, изд. (2015). «Люк Ховард и облачные имена» . Проверено 10 октября 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Всемирная Метеорологическая Организация, изд. (1975). Международный атлас облаков, предисловие к изданию 1939 года . Том. I. стр. IX–XIII . ISBN 978-92-63-10407-6 . Проверено 6 декабря 2014 г.
- ^ Кафедра атмосферных наук Университета штата Колорадо, изд. (2014). «Облачное искусство: Классификация облаков» . Проверено 13 декабря 2014 г.
- ^ Генри Глассфорд Белл , изд. (1827). Сборник оригинальных и избранных публикаций Констебля . Том. XII. п. 320.
- ^ Г.Г. Кориолис (1835). «Об уравнениях относительного движения систем тел». Дж. Из Королевской политехнической школы . 15 : 144–154.
- ^ Библиотека Конгресса . Изобретение телеграфа. Проверено 1 января 2009 г.
- ^ Дэвид М. Шульц. Перспективы исследования холодных фронтов Фреда Сандерса , 2003 г., переработанное, 2004 г., 2006 г., с. 5. Проверено 14 июля 2006 г.
- ^ Лауферсвайлер, MJ; Ширер, Х.Н. (1995). «Теоретическая модель многорежимной конвекции в слоисто-кучевом пограничном слое». Метеорология пограничного слоя . 73 (4): 373–409. Бибкод : 1995BoLMe..73..373L . дои : 10.1007/BF00712679 . S2CID 123031505 .
- ^ Перейти обратно: а б с ЕС Барретт; СК Грант (1976). «Идентификация типов облаков на изображениях LANDSAT MSS» . НАСА . Проверено 22 августа 2012 г.
- ^ Луи Фигье; Эмиль Готье (1867). Год науки и промышленности . Л. Хачетт и компания. стр. 485–486 .
- ^ Рональдс, БФ (2016). Сэр Фрэнсис Рональдс: отец электрического телеграфа . Лондон: Издательство Имперского колледжа. ISBN 978-1-78326-917-4 .
- ^ Рональдс, БФ (июнь 2016 г.). «Сэр Фрэнсис Рональдс и первые годы обсерватории Кью». Погода . 71 (6): 131–134. Бибкод : 2016Wthr...71..131R . дои : 10.1002/wea.2739 . S2CID 123788388 .
- ^ История телеграфных компаний в Великобритании между 1838 и 1868 годами . Distantwriting.co.uk. Проверено 6 ноября 2013 г.
- ↑ Милликен, Фрэнк Ривс, ДЖОЗЕФ ГЕНРИ: Отец метеорологической службы. Архивировано 20 октября 2006 г., в Wayback Machine , 1997, Смитсоновский институт.
- ^ Энн Э. Эггер и Энтони Карпи: «Сбор, анализ и интерпретация данных: Погода и климат» . Visionlearning.com (2 января 2008 г.). Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ Всемирная Метеорологическая Организация, изд. (1975). Серебристый, Международный атлас облаков . Том. И. п. 66 . ISBN 978-92-63-10407-6 . Проверено 26 августа 2014 г.
- ^ Всемирная Метеорологическая Организация, изд. (1975). Перламутровый, Международный атлас облаков . Том. И. п. 65 . ISBN 978-92-63-10407-6 . Проверено 26 августа 2014 г.
- ^ Международный облачный атлас . ucsd.edu
- ^ Теодора, изд. (1995). "Облако" . Проверено 28 июля 2015 г.
- ^ Рейнольдс, Росс (2005). Путеводитель по погоде . Буффало, Нью-Йорк: Firefly Books Ltd., с. 208 . ISBN 978-1-55407-110-4 .
- ^ НОАА: «Эволюция Национальной метеорологической службы» . Weather.gov. Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ Макс Австрия-Форум о Максе Маргулесе . Австрия-lexikon.at. Проверено 6 ноября 2013 г.
- ^ Модель норвежского циклона. Архивировано 4 января 2016 г. на Wayback Machine , веб-странице онлайн-школы NOAA Jetstream по погоде.
- ^ «75 лет началу аэрологических наблюдений в России» . ЭпизодСпейс (на русском языке). Архивировано из оригинала 11 февраля 2007 года.
- ↑ Рот, Дэвид и Хью Кобб, История ураганов в Вирджинии: начало двадцатого века , 16 июля 2001 г.
- ^ История наблюдения за Землей и внедрение технологий. Архивировано 28 июля 2007 года в Wayback Machine . eoportal.org.
- ^ «ТИРОС» . НАСА . 2014. Архивировано из оригинала 9 декабря 2014 года . Проверено 5 декабря 2014 г.
- ^ ДжетСтрим, изд. (8 октября 2008 г.). «Классификация облаков» . Национальная метеорологическая служба . Проверено 23 ноября 2014 г.
- ^ Натан Дж. Мантуя; Стивен Р. Хэйр; Юань Чжан; Джон М. Уоллес и Роберт К. Фрэнсис (июнь 1997 г.). «Тихоокеанские междесятилетние климатические колебания, оказывающие влияние на производство лосося» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 78 (6): 1069–1079. Бибкод : 1997BAMS...78.1069M . doi : 10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2 .
- ^ «Тихоокеанское десятилетнее колебание (PDO)» .
- ^ Руководство по единому анализу поверхности . Центр прогнозирования погоды. 7 августа 2013 г.
- ^ Ликсион А. Авила (4 января 2006 г.). «Отчет о тропическом циклоне «Тропический шторм Альфа»» (PDF) . Национальный центр ураганов . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ Миллер, Сьюзен. «Ожидается, что в понедельник тропический шторм Эта перерастет в 12-й в сезоне ураган» . США СЕГОДНЯ . Проверено 23 марта 2023 г.
- ^ «Шкала Торнадо — расширенная шкала Фудзиты | TornadoFacts.net» . www.tornadofacts.net . Проверено 23 марта 2023 г.
- ^ «Международное руководство по оценке ущерба от торнадо и ветра по шкале Fujita (IF)» (PDF) . ЕССЛ . 15 октября 2018 г. . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ Лейтман, Элизабет. «Я сделала это!! Мой первый выпуск часов @NWSSPC и первые конвективные часы, выпущенные женщиной! 🎉🙌🏼💃🏻» . Твиттер . @WxLiz. Архивировано из оригинала 23 марта 2023 года . Проверено 23 марта 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Шоу, Нэпьер. Руководство по метеорологии , вып. 1: «Метеорология в истории» (1926 г.).
- Очерк истории метеорологии