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  • 1
    Monograph available for loan
    Monograph available for loan
    London : Murray
    Call number: MOP 22537
    Type of Medium: Monograph available for loan
    Pages: 80 S. : zahlr. Ill., graph. Darst.
    Location: MOP - must be ordered
    Branch Library: GFZ Library
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  • 2
    Monograph available for loan
    Monograph available for loan
    London : A. Wingate
    Call number: MOP 22067
    Type of Medium: Monograph available for loan
    Pages: 174 p. : illus.
    Location: MOP - must be ordered
    Branch Library: GFZ Library
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 258 (1975), S. 134-134 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] I watched carefully for visual evidence of the tropopause throughout the flights. During the descent to Gander cirrus clouds extended up to 44,000 feet. There was occasionally slight clear air turbulence, sometimes regular enough to indicate a billow wavelength of 120m, at many different heights ...
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 254 (1975), S. 491-495 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] The chemistry of precipitation (rain and snow) has been extensively monitored since the 1950s, with the analysis performed for nine ions in solution. It has been suggested that this monitoring should be extended to include the analysis for heavy metals. The examination of results which we report ...
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 172 (1953), S. 138-139 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] ON February 6, 1953, a meeting, arranged by the Physical Society, was held in the Department of Meteorology, Imperial College of Science and Technology, London, under the chairmanship of Mr. J. A. Ratcliffe, to discuss the physics of the upper atmosphere. The present article describes, from the ...
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 386 (1997), S. 319-319 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] Sir - In his letter "Flawed reasoning about oil and gas", Maurice B. Dusseault (Nature 386,12; 1997) criticizes the review by Peter Kassler of a book by Marcello Colitti and Claudio Simeoni entitled Perspectives of Oil and Gas: The Road to Independence (Nature 384,528; 1996). Both the review and ...
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 374 (1995), S. 402-402 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] SIR - Your leading article on animal welfare (Nature 373, 175-176; 1995) uses an old dodge by questioning the logic of the objections to the cruel veal trade. You refer to existing measures under which the arm of the law can react to ill-treatment of animals as if their purpose were adequate and ...
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 18 (1969), S. 249-264 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die turbulenten Austauschkoeffizienten für Vertikaltransport werden für eine hypothetische Art thermischer Konvektion berechnet, die gewisse Ähnlichkeitsbedingungen erfüllt. Es zeigt sich, daß das Verhältnis der Koeffizienten gegeben ist durch $$\frac{{K_M }}{{K_H }} = \frac{\sigma }{{1 - \sigma }}\frac{{C^2 }}{{3n}}$$ . σ ist der von Thermik bedeckte Anteil der betrachteten Fläche.C ist eine Konstante, die die Geschwindigkeit einer Thermikblase als Funktion ihres Auftriebs und ihrer Größe angibt.n stellt den Winkel dar, unter dem sich die Blase vergrößert. Typische Werte dieser Verhältniszahl liegen in der Größenordnung 10−1 bis 10−3. Für eine stabil geschichtete Strömung können Werte dieser Zahl größer als 1 erwartet werden. Das Verhalten dieser Zahl wird mittels der elastischen Eigenschaften von Wirbelröhren, welche die Turbulenz darstellen, zu erklären versucht: Vertikal angeordnete Röhren verursachen zwar eine Reynoldssche Schubspannung, transportieren jedoch keine Beimengungen. Horizontale Röhren dagegen erzeugen keine Schubspannung, sind jedoch im Transport von Beimengungen sehr ergiebig. Die Auftriebskräfte in thermischer Konvektion erzeugen lediglich horizontale Röhren.
    Notes: Summary The eddy coefficients for vertical transfer are calculated for a hypothetical pattern of thermal convection possessing certain similarity properties and their ratio is found to be given by $$\frac{{K_M }}{{K_H }} = \frac{\sigma }{{1 - \sigma }}\frac{{C^2 }}{{3n}}$$ where σ is the fraction of the area occupied by thermals,C is a constant giving the velocity of a thermal in terms of its buoyancy and size, andn represents its angle of spread. Typical values of this ratio are thought to be in the range 10−1 to 10−3. A value correspondingly large than unity can be expected in a stably stratified fluid. The phenomenon is explained in terms of the elastic properties of the tangled vortex tubes which compose the turbulence: vertically oriented ones are well placed to produce a Reynolds stress, but transfer no material; horizontal ones produce no stress but transfer material effectively. Only the latter are generated by the buoyancy forces directly in thermal convection.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 20 (1971), S. 1-12 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Wogenwolken stellen die allgemeinste Form hydrodynamischer Instabilität dar, die von Wolkenbewegungen in stabil geschichteter Luft angezeigt wird. In Flüssigkeiten mit stabiler Schichtung existiert kein stationärer Turbulenzzustand. Die Helmholtzsche Instabilität kann als Akkumulation der Vorticity einer Wirbelschicht in parallelen Rollen interpretiert werden, deren Abstand voneinander durch die Dicke der Wirbelschicht bestimmt ist. Als ein Ergebnis der Mischungsvorgänge, die schließlich in den Rollen auftreten, wird die Wirbelschicht in eine durchmischte Schicht übergeführt, die etwa auf das Fünffache der ursprünglichen Dicke angewachsen ist. Die Instabilität wird durch die Neigung der stabilen Schicht herbeigeführt. Durch diesen Mechanismus wird aus der ursprünglich stabilsten schicht nunmehr die instabilste. Eine Neigung der Schicht tritt vorzugsweise in Gebirgs-Leewellen und an Fronten auf. Ein wiederholtes Aufrollen der neu geformten Schichten stellt den Mechanismus für Clear-Air-Turbulenz (Turbulenz im wolkenfreien Raum) dar. Stabile Schichten von geringer Dicke kommen auf verschiedene Weise zustande, so z. B. an Absinkinversionen und an der Obergrenze von Wolkenschichten. Sie können jedoch auch das natürliche Resultat von großräumigen Instabilitäten sein, die in Luftströmungen mit vertikalen windscherungen auftreten. In diesem Fall tritt in solchen Schichten eine Bewegung in Form von sehr flachen Zellen in Vertikalebenen normal zur Windrichtung auf. Das Verhältnis der Breite zur Höhe in diesen Zellen beträgt etwa 1000. Demzufolge besitzen diese Zellen nur geringe, vertikale Ausdehnung.
    Notes: Summary Billows are the commonest form of hydrodynamic instability revealed by cloud motions in air that is stably stratified. A steady turbulent state does not exist in stably stratified fluids. Helmholtz instability can be interpreted as the accumulation of the vorticity of a vortex “sheet” into parallel rolls, whose spacing is determined by the thickness of the vortex layer. As a result of the mixing that occurs ultimately in the rolls, the vortex layer is transformed into a mixed layer of about five times its original thickness. The instability is generated by the tilting of the stable layer and the most stable layers become the most unstable by this mechanism. The tilting most readily occurs in mountain waves and at fronts. The repeated rolling up of recently formed layers is the mechanism of clear air turbulence. Stable layers of small thickness originate in a variety of ways, such as at subsidence inversions and ttops of cloud layers. But they are also the natural result of large scale instability in airstreams with a vertical gradient of wind. This takes the form of very flat cellular motion in vertical planes transverse to the wind, and these cells have a width-height ratio of about 1000, and consequently have a small vertical thickness.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 4 (1951), S. 176-193 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die mathematische Erörterung beschränkt sich auf Gravitationswellen, deren Periode kurz genug ist, um die Erdrotation unberücksichtigt zu lassen, und zwar speziell Wellen, die sich horizontal durch die Luft ausbreiten, deren horizontale Geschwindigkeit und statische Stabilität in den bodennahen Schichten von der Höhe abhängig sind. Es wird die Differentialgleichung (15) abgeleitet, die beschreibt, wie die Vertikalgeschwindigkeit der Wellenbewegung mit der Höhe bei Wellen variiert, die 2 π/k lang und relativ zum Koordinationssystem unbewegt sind. Ferner werden Grenzbedingungen aufgestellt, wonach die Bewegung an der Erdoberfläche horizontal und darüber die kinetische Energie begrenzt ist, um die Beziehung zwischenk und der Wellengeschwindigkeit —W relativ zur oberhalb liegenden Luft anzugeben. Diese Beziehung wird in Abb. 2 für alle möglichen stabilen Wellen für vier verschiedene Luftströme veranschaulicht, deren Stabilitäts- und Geschwindigkeitsprofile in Abb. 1 dargestellt sind. Dabei ergeben sich auffallend verschiedenartige Resultate; Folgerungen über die Welleneigenschaften eines Luftstromes hängen somit stark von dem gewählten Modell ab. In zwei Zwischenkapiteln werden die Bedingungen besprochen, unter denen Gravitationswellen möglich sind. Mehrere Folgerungen daraus sind auch für lange Wellen gültig. Instabile Wellen kommen nur äußerst selten vor, da sie überhaupt nur durch ganz spezielle Bedingungen hervorgerufen werden; dabei können sie zu keiner Erscheinung führen, bei der eine einzelne Wellenlänge überwiegt. Stabile Wellen, die sich über der Erdoberfläche ausbreiten, können nicht beobachtet werden, da sie relativ zu ihrem Ursprung unbewegt sind, mit Ausnahme von Kompressionswellen, die sich ungefähr mit Schallgeschwindigkeit bewegen und keine Witterungserscheinungen verursachen. Die bedeutendsten stabilen Wellen sind auf der Leeseite von Gebirgen zu finden.
    Abstract: Résumé La discussion mathématique se borne aux ondes de gravité de période assez courte pour qu'on puisse faire abstraction de la rotation de la terre et qui se propagent horizontalement dans l'air dont la vitesse horizontale et la stabilité statique varient avec l'altitude dans les couches voisines de la surface terrestre. On obtient l'équation différentielle (15) qui décrit la façon dont la vitesse verticale du mouvement des ondes varie suivant l'altitude dans le cas d'ondes d'une longueur de 2 π/k en repos relativement au système des coordonnées. On tient compte des conditions aux limites — sur le sol d'une part où le mouvement est horizontal, et en haut d'autre part où l'énergie cinétique a une valeur finie — pour donner une relation entrek et la vitesse de l'onde (−W) relativement à l'atmosphère supérieure. Ces relations sont illustrées pour toutes les ondes stables possibles par la fig. 2 pour quatre courants d'air différents dont les profils de stabilité et de vitesse sont représentés dans la fig. 1. On obtient des résultats très variés. Aussi les conclusions que l'on peut tirer à propos des ondes formées dans un courant dépendentelles beaucoup du modèle choisi. Deux chapitres concernent les conditions dans lesquelles les ondes de gravité peuvent se produire. Quelques-unes des conclusions auxquelles on aboutit s'appliquent également aux ondes longues. Les ondes instables ne se produisent que très rarement et résultent de circonstances tout à fait spéciales; elles ne mènent à aucun phénomène où prédomine une seule longueur d'onde. Les ondes stables que l'on peut observer ne se propagent pas relativement à la terre; au contraire, sauf les ondes de compression qui ne sont accompagnées d'aucun phénomène visible du temps et se propagent à peu près à la vitesse du son, elles sont en repos relativement à leur cause. Les ondes stables les plus importantes sont celles qui naissent à l'abri des montagnes.
    Notes: Summary Mathematical discussion is restricted to gravity waves of period short enough for the earth's rotation to be neglected, propagated horizontally through air whose horizontal velocity and static stability vary with height in the layers near the ground. The differential equation (15) is derived, describing how the vertical velocity of the wave motion varies with height for waves, of length 2 π/k, at rest relative to the coordinate system. Boundary conditions are then applied—at the ground where the motion is horizontal, and above where the kinetic energy is finite—to give the relationship betweenk and the velocity of the wave relative to the air above (−W). This relationship is illustrated for all possible stable waves in fig. 2 for four different airstreams whose profiles of stability and velocity are set out in fig. 1. Remarkably different results are obtained; conclusions about the wave-properties of an airstream therefore depend very much on the model chosen. Two intervening chapters discuss the circumstances under which gravity waves are possible. Some of the conclusions are applicable to long waves also. Unstable waves are a very unusual occurrence, and very special circumstances are necessary to produce them, if they occur at all; they cannot lead to any phenomenon in which one wavelength predominates. Observable stable waves are not propagated over the ground but are at rest relative to their cause, except in the case of compression waves which are accompanied by no phenomena of the weather and travel with about the speed of sound. The most important stable waves are waves in the lee of mountains.
    Type of Medium: Electronic Resource
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