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  • 1995-1999  (7)
  • 1975-1979  (1)
  • 1965-1969  (10)
Document type
Language
Years
Year
  • 1
    Type of Medium: Book
    Pages: 80 Bl , graph. Darst
    Series Statement: Atmospheric science paper 107
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 2
    Type of Medium: Book
    Pages: 39 Bl , graph. Darst
    Series Statement: Atmospheric science paper 111
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 3
    Type of Medium: Book
    Pages: 111 Bl , Ill., graph. Darst
    Series Statement: Atmospheric science technical paper 69.1965
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 4
    Type of Medium: Book
    Pages: 29, [20] Bl , Ill., graph. Darst
    Series Statement: Atmospheric science paper 115
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 5
    Type of Medium: Book
    Pages: 13 Bl , graph. Darst
    Series Statement: Atmospheric science technical paper 65.1965
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 6
    Type of Medium: Book
    Pages: 145 Bl
    Series Statement: Technical paper / Colorado State University, Department of Atmospheric Science 70
    Language: English
    Location Call Number Limitation Availability
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  • 7
    Book
    Book
    Springfield : AEC Critical Review Series
    Type of Medium: Book
    Language: English
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 17 (1968), S. 8-16 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung An Hand eines konkreten Falles wird gezeigt, daß die Aufspaltung des Jet Streams in mehrere Äste, wie dies häufig über den Vereinigten Staaten an der Vorderseite intensiver Jet Maxima beobachtet wird, mit der Erhaltung der potentiellen Vorticity innerhalb einer Luftschicht, die sich über ein Hindernis bewegt, erklärt werden kann. Ein derartiges Hindernis kann einerseits durch ein Gebirge gegeben sein, wie etwa die Rocky Mountains, andererseits aber auch durch eine sich nur langsam fortbewegende Kaltluftmasse in der unteren Troposphäre. Eine solche ist für Kaltluftausbrüche im Zusammenhang mit intensiven Strahlströmen charakteristisch.
    Abstract: Résumé En se basant sur un cas particulier, on montre que la subdivision d'un courant “jet” en plusieurs bras distincts — fait souvent observé au dessus des Etats Unis d'Amérique à l'avant de la zone d'intensité maximum — peut s'expliquer par la conservation de l'énergie tourbillonnaire potentielle d'une couche d'air se déplaçant sur un obstacle. Un tel obstacle peut être soit une importante chaîne de montagnes telles que les Rocheuses, soit une masse d'air froid se déplaçant lentement dans la basse troposphère, comme c'est typiquement le cas lorsqu'une invasion d'air froid est liée à un fort courant “jet”.
    Notes: Summary It is shown from a case study that the splitting of jet streams into several branches, which is frequently observed over the United States on the leading edges of intense maxima, may be explained by conservation of potential vorticity within an atmospheric layer moving over an obstacle. Such an obstacle may be a large mountain barrier, such as the Rocky Mountains, or a slowmoving dome of cold air in the lower troposphere, as is typical for cold outbreaks associated with strong jet streams.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 17 (1968), S. 1-7 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung An Hand eines Beispiels detaillierter FPS-16 Windmessungen in der freien Atmosphäre wird gezeigt, daß die Richardsonsche Zahl wesentlich von der Größenordnung der Schichtdicke abhängt, über welche sie gemessen wird. Dies mag einer der Gründe dafür sein, daß die Versuche verschiedener Autoren, diese Zahl mit dem Auftreten von „clear-air turbulence” (Flugturbulenz im wolkenfreien Raum) zu korrelieren, zu widerspruchsvollen Ergebnissen führten.
    Abstract: Résumé Sur la base d'un exemple de mesure détaillée du vent en atmosphère libre au moyen d'un système FPS-16, on peut démontrer que le nombre deRichardson dépend en grande partie de l'orde de grandeur de l'épaisseur de la couche au-dessus de laquelle il est mesuré. Ceci est une des raisons pour lesquelles les essais de différents auteurs qui recherchent la corrélation entre ce nombre et la turbulence en atmosphère claire (clear-air turbulence) conduisent à des résultats contradictoires.
    Notes: Summary From an example of high-resolution FPS-16 wind measurements in the free atmosphere it is shown that Richardson's number is strongly dependent on the scale of the layer over which it is measured. This may be one of the reasons for the discrepant results obtained by various authors in correlating the occurrence of clear-air turbulence with this number.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 18 (1969), S. 17-24 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung In früheren Arbeiten wurde gezeigt, daß zwischen den Windgeschwindigkeitsdifferenzen $$\overline {\Delta v} $$ , gemessen über einer Schichtdicke Δh, ein funktioneller Zusammenhang der Art $$\overline {\Delta v} = a_0 (\Delta h)a_1 $$ besteht. Dieser Ausdruck kann mit einer Strukturfunktion und einer Spektrum-Funktion in Einklang gebracht werden. Statistische Herleitungen des Exponentena 1 aus detaillierten Messungen vertikaler Windprofile zeigen gute Übereinstimmung mit Spektrum-Funktionen, die unter Clear-Air-Turbulenz-Bedingungen erhalten wurden.
    Notes: Summary It has been shown that a power law exists between vertical velocity differences $$\overline {\Delta v} $$ measured over a layer thickness Δh, of the form $$\overline {\Delta v} = a_0 (\Delta h)a_1 $$ . This expression may be related directly to a structure function and to a power-spectrum function. Statistical derivations of the exponenta 1 from detailedvertical wind profile measurements show resemblance with the spectral functions obtained for conditions of clear air turbulence.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Limitation Availability
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