観測方法とは? わかりやすく解説

観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 14:07 UTC 版)

桜前線」の記事における「観測方法」の解説

気象庁による開花日満開日観測地点2014年以降全国58ヶ所。相次ぐ測候所閉鎖90年代後半から2010年代前半にかけて次々と減少した。主にソメイヨシノ観測対象としている(北海道地方北部及び東部エゾヤマザクラ過去にはチシマザクラ観測していた地点もある。沖縄・奄美地方は、カンヒザクラ)。 桜の花前年の夏に形成され始めて休眠状態に入り秋・冬一定期間低温経て春の気温上昇とともに生長して開花するさくらの開花予想は、この桜の花生長気温依存する性質利用して行われる以前は、各地標本木をとりそのつど重さ量る方法で各気象台独自で行われていた。1996年平成8年)からは過去開花日平均気温、その年の気温状況予想などのデータ元に前年秋からの平均気温積算値を考慮した方法東京にあるコンピュータ用いて全国データ計算していた。

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観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 06:07 UTC 版)

ハリケーン・ハンター」の記事における「観測方法」の解説

高度300m-3000mでハリケーン中心に向け直線飛行行い勢力が一番強い積乱雲箇所をめがけ飛び込み反対方向へと抜けた後、270反転し再度中心部へと突入する(目を中心として飛行軌跡が直角になる飛行する結果十字軌跡となる)。これを4回繰り返し(全航跡四つ葉のクローバー型となる)、目の平均位置割り出している。また平均飛行時間11時間にも及び、その内6時間はハリケーン内部飛行である。

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観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 15:25 UTC 版)

上越市」の記事における「観測方法」の解説

市内アメダス観測点は、高田地区中心部大手町所在する高田特別地域気象観測所内をはじめ、大潟観測所大潟区潟町)、安塚観測所安塚区和田)、川谷観測所吉川区川谷宮田)、筒方観測所板倉区筒方)の計5箇所設置されている。 市内最初に気象観測開始されたのは1921年大正10年12月に県が開設した高田測候所で、以後86年間にわたって有人観測が行われ、敷地内には開花発表を行うための標本木植栽されていた。気象庁ではその後合理化等に伴って2007年平成19年9月30日以って有人による業務終了し無人観測切り替えられている。

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観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 01:06 UTC 版)

射弾観測」の記事における「観測方法」の解説

観測方法によって、地上観測空中観測分けられる

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観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/09 11:13 UTC 版)

分子雲」の記事における「観測方法」の解説

分子雲10 K程度低温であり、主成分である水素分子電磁波放射できない。そのため、分子雲研究には水素分子ヘリウムについで存在量大き一酸化炭素分子 (CO) が使われることが多い。他の銀河ではともかく、天の川銀河内ではCO光度とH2の質量の比は一定想定されている。

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観測方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:09 UTC 版)

スポラディックE層」の記事における「観測方法」の解説

電離層反射状態を知るためには地上2点間の通信状況監視するほか横軸周波数縦軸に高度、カラーコンターでエコー強度示したイオノグラムの観測結果利用されている(当該リンクを参照)。これはレーダー(イオノゾンデ)を用いて地表から上空電波発射し電離層反射して地表面戻ってくるまでの時間測定し電離層の高度と反射強度検出結果グラフ化したのであるEスポ発生時には高度100km付近において周波数軸に対し反射層が平方向に直線伸び電波強く反射する層がイオノグラムに現れる。イオノグラムは観測地点ピンポイント情報しか得られないため、Eスポ平面的地域分布情報得られないEスポ平面的な地域分布可視化する手段アイディアはある。高層大気観測日本国内の観測所レーダー電離層観測衛星により継続して行われている。

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