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    Signatur: ZSP-558-3 ; MOP 46209 / Mitte
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    Seiten: III, 187 S. : graph. Darst.
    Sprache: Englisch
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  • 2
    Signatur: ZSP-558-18 ; MOP 46209 / Mitte
    In: Middle atmosphere program
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    Seiten: 522 S. : Ill., graph. Darst.
    Sprache: Englisch
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  • 3
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    Signatur: ZSP-558-17 ; MOP 46209 / Mitte
    In: Middle atmosphere program
    Materialart: Schriftenreihen ausleihbar
    Seiten: 145 S. : Ill., graph. Darst.
    Sprache: Englisch
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  • 4
    Signatur: ZSP-558-16 ; MOP 46209 / Mitte
    In: Middle atmosphere program
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    Seiten: 317 S. : Ill., graph. Darst.
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  • 5
    Schriftenreihen ausleihbar
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    Signatur: ZSP-558-15 ; MOP 46209 / Mitte
    In: Middle atmosphere program
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    Seiten: 153 S. : Ill., graph. Darst.
    Sprache: Englisch
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  • 6
    Schriftenreihen ausleihbar
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    Signatur: ZSP-558-24 ; MOP 46209 / Mitte
    In: Middle atmosphere program
    Materialart: Schriftenreihen ausleihbar
    Seiten: 97 S.
    Sprache: Englisch
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  • 7
    Signatur: SR 90.0916(61) ; AWI G6-18-42972
    In: Sonderveröffentlichungen des Instituts der Universität Köln, Nr. 61
    Materialart: Schriftenreihen ausleihbar
    Seiten: 105, 13 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
    Serie: Sonderveröffentlichungen / Geologisches Institut der Universität zu Köln 61
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1986 , Inhaltsverzeichnis: Abstract, Kurzfassung. - 1. Untersuchungsraum. - 2. Lage der Profile. - 3. Methoden. - 4. Forschungsgeschichte. - 5. Die Schichtenfolge im Helikon-Gebirge. - 6, Die Domvrena-Schichten. - 7. Perdikovouno-Schichten. - 7.1 Profil am Anadematisma. - 7.2 Profil am Perdikovouno. - 7.3 Profil am Korombili. - 7.4 Stratigraphie der Perdikovouno-Schichten. - 7.5 Ablagerungsraum der Perdikovouno-Schichten. - 7.6 Isotopenverhältnisse. - 7.6.1 Profil am Anadematisma. - 7.6.2 Profil am Perdikovouno. - 7.6.3 Profil am Korombili. - 7.7 Diskussion. - 8. Diakopi-Schichten. - 8.1 Profil am Diakopi. - 8.2 Profil am Süßwasserkanal bei Domvrena. - 8.3 Profil am Steinbruch von Domvrena. - 8.4 Stratigraphie der Diakopi-Schichten. - 8.5 Ablagerungsraum der Diakopi-Schichten. - 8.6 Isotopenverhältnisse. - 8.6.1 Profil am Diakopi. - 8.6.2 Profil am Süßwasserkanal bei Domvrena. - 8.6.3 Profil am Steinbruch von Domvrena. - 8.7 Diskussion. - 9. Vounalakia-Schichten. - 9.1 Profil am Vounalakia. - 9.2 Profil an der Tomatenfabrik. - 9.3 Stratigraphie der Vounalakia-Schichten. - 9.4 Ablagerungsraum der Vounalakia-Schichten. - 9.5 Isotopenverhältnisse. - 9.6 Diskussion. - 10. Makariotissa-Schichten 10.1 Profil am Süßwasserkanal bei Domvrena. - 10.2 Profil bei Makariotissa. - 10.3 Radiolarien aus dem Profil von Makariotissa. - 10.4 Profil an der Sphinx. - 10.5 Stratigraphie der Makariotissa-Schichten. - 10.6 Ablagerungsraum der Makariotissa Schichten. - 10.7 Isotopenverhältnisse. - 10.7.1 Profil am Süßwasserkanal bei Domvrena. - 10.7.2 Profil bei Makariotissa. - 10.7.3 Kalksteine mit Kieselknollen. - 10.7.4 Profil an der Sphinx. - 10.8 Diskussion. - 11. Zusammenfassung der Ergebnisse. - 11.1 Profilaufbau. - 11.2 Isotopenkurven. - 11.3 Isotopenverhältnisse. - 12. Fossilienliste. - 13. Isotopendaten. - 14. Literatur. - Danksagung. , Zsfassung in engl. Sprache
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  • 8
    Schriftenreihen ausleihbar
    Schriftenreihen ausleihbar
    Hannover : Schweizerbart
    Dazugehörige Bände
    Signatur: SR 90.0068(37) ; SR 90.0068(37) 2. Ex. ; ZSP-320(E,37)
    In: Geologisches Jahrbuch
    Materialart: Schriftenreihen ausleihbar
    Seiten: 54 S.
    Serie: Geologisches Jahrbuch : Reihe E 37
    Sprache: Englisch
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  • 9
    Signatur: G 8407/2 ; 13578 ; AWI G8-92-0397
    In: Angewandte Geophysik, Band 2
    Beschreibung / Inhaltsverzeichnis: Der zweite Band des auf insgesamt drei Bände konzipierten Werkes "Angewandte Geophysik" behandelt einen weitgespannten Fachbereich, bestehend aus Geoelektrik (Gleichstrom-, Niederfrequenz-, Hochfrequenzmethoden, Verfahren auf der Grundlage physiko-chemischer Felder), Geothermik (Wärmestrommessungen, Infrarotoberflächenerkundung, Wärmebildtechnik), Radiometrie und Kerngeophysik sowie Aerogeophysik (Aeroelektromagnetik, VLF-Methode, Aeroradiometrie). Eine weitgehend einheitliche Linie in der Behandlung der Stoffgebiete ist dadurch gewährleistet, dass am Anfang jedes Kapitels die physikalischen Grundlagen stehen, gefolgt von einer auf das Wesentliche beschränkten Erläuterung der Meßgeräte und Meßverfahren. Datenverarbeitung und Auswertung bilden einen weiteren Schwerpunkt, wobei der Wert von Methodenkombinationen besonders unterstrichen wird. Um das Auflösungs- und Aussagevermögen der verschiedenen Methoden zu veranschaulichen, wurde besondere Sorgfalt auf die Anwendungsbeispiele verwendet, deren modellhafter Charakter durch Geologie und Tiefenaufschlüsse möglichst überzeugend getestet worden war.
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 371 Seiten , Illustrationen
    ISBN: 3211817972
    Serie: Angewandte Geophysik 2
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Inhaltsverzeichnis 1. Geoelektrik 1.1. Allgemeine Grundlagen / ROLF RÖSLER 1.1.1. Physikalische Gesetze 1.1.1.1. Vorbemerkungen 1.1.1.2. Die Feldgrößen und ihre Verknüpfungen 1.1.1.3. Skalar-und Vektorpotentiale und die Wellengleichung 1.1.1.3.1. Magnetisches Vektorpotential und elektrisches Skalarpotential 1.1.1.3.2. Elektrisches Vektorpotential und magnetisches Skalarpotential 1.1.1.4. Periodische Vorgänge, harmonische Felder 1 1.1.1.5. HEETZsehe Vektoren 1.1.1.6. Stetigkeitsbedingungen 1.1.1.7. Berechnungsmethoden für elektromagnetische Felder 1.1.1.7.1. Analytische Lösungen 1.1.1.7.2. Primär-oder Normalfelder 1.1.1.7.3. Numerische Näherungsverfahren 1.1.2. Die Einteilung der Geoelektrik 1.1.2.1. Einteilung nach den Ursachen der Felder 1.1.2.2. Einteilung nach den wesentlichen Merkmalen der Felder 1.1.3. Physikalische Eigenschaften der Gesteine 1.1.3.1. Übersicht 1.1.3.2. Meßprinzipien zur Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstandes 1.1.3.2.1. Messungen im Labor 1.1.3.2.2. Messungen in situ 1.1.3.3. Meßprinzipien zur Bestimmung der Dielektrizitätskonstante 1.2. Gleichstrommethoden / HEINZ MILITZER, GOTTFRIED PORSTENDORFER, ROLF RÖSLER, FRANZ WEBER 1.2.1. Theoretische Grundlagen 1.2.1.1. Kennzeichnung der Gleichstrommethoden 1.2.1.2. Stromzuführung mittels Elektroden und Messung des spezifischen Widerstandes 1.2.1.2.1. Punktelektroden 1.2.1.2.2. Erdungswiderstand von Elektroden 1.2.1.2.3. Scheinbarer spezifischer elektrischer Widerstand 1.2.1.3. Widerstands-Tiefensondierung 1.2.1.3.1. Potentialverteilung im geschichteten Halbraum 1.2.1.3.2. Numerische Berechnung durch Reihenentwicklung 1.2.1.3.3. Numerische-Berechnung mittels Filterkoeffizienten 1.2.1.3.4. Inverse Aufgabe der Widerstandsgeoelektrik 1.2.1.4. Beeinflussung der Potential- und Stromdichteverteilung im Boden durch besser oder schlechter leitende Einlagerungen 1.2.1.4.1. Einlagerung (Störkörper) im homogenen Feld 1.2.1.4.2. Einlagerung im Feld einer Punktelektrode 1.2.2. Allgemeine apparative und methodische Voraussetzungen 1.2.2.1. Widerstands-Tiefensondierung 1.2.2.1.1. Prinzip 1.2.2.1.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.2.2.1.3. Anwendungen 1.2.2.2. Widerstandsprofilierung (-kartierung) 1.2'.2.2.1. Prinzip 1.2.2.2.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.2.2.2.3. Anwendungen 1.2.2.3. Aufladungsmethode (Methode mise a la masse) 1.2.2.3.1. Prinzip 1.2.2.3.2. Darstellung der Meßergebnisse, Grundlagen der Auswertung und einige Anwendungen 1.3. Niederfrequenzmethoden / GOTTFRIED PORSTENDORFER, ROLF RÖSLER, RUPERT SCHMÖLLER 1.3.1. Theoretische Grundlagen 1.3.1.1. Charakterisierung der Niederfrequenzmethoden 1.3.1.2. Spezielle Primärfelder 1.3.1.2.1. Homogene magnetische Wechselfelder 1.3.1.2.2. Das Feld eines Dipols 1.3.1.2.3. Das Feld eines magnetischen Dipols 1.3.1.2.4. Der Linienstrom im freien Raum 1.3.1.3. Beeinflussung homogener Felder durch leitende Einlagerungen 1.3.1.3.1. Leitende Kugel im homogenen niederfrequenten Magnetfeld 1.3.1.3.2. Leitender Zylinder im homogenen niederfrequenten Magnetfeld 1.3.1.4. Beeinflussung elektromagnetischer Felder durch den geschichteten Halbraum 1.3.1.4.1. Ebene Wellen 1.3.1.4.2. Vertikaler magnetischer Dipol 1.3.1.4.3. Horizontaler magnetischer Dipol 1.3.1.4.4. Das Feld des elektrischen Dipols 1.3.1.5. Das Feld eines Linienstromes 106 1.3.1.6. Beschreibung der Wirkung einer leitenden Einlagerung im magnetischen Wechselfeld mit der Leiterkreistheorie 1.3.1.7. Die Kopplung zweier Spulen an der Erdoberfläche 1.3.2. Allgemeine apparative und methodische Voraussetzungen 1.3.2.1. Magneto-Tellurik 1.3.2.1.1. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.3.2.1.2. Anwendungen 1.3.2.2. Elektromagnetische Profilierung 1.3.2.2.1. Prinzip 1.3.2.2.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.3.2.2.3. Anwendungen 1.3.2.3. Elektromagnetische Sondierung 1.3.2.3.1. Prinzip 1.3.2.3.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.3.2.3.3. Anwendungen 1.4. Hochfrequenzmethoden / HEINRICH JANSCHEK, HERMANN MATJRITSCH, ROLF RÖSLER, PETER STEINHÄUSER 1.4.1. Theoretische Grundlagen 1.4.1.1. Allgemeine Grundlagen 1.4.1.2. Normale und anomale Felder von Rundfunksendern 1.4.1.3.. Modellgesetze 1.4.1.4. Abschirmung und Beugung von elektromagnetischen Wellen an leitenden Schichten 1.4.2. VLF-Methode 1.4.2.1. Allgemeine Grundlagen und Prinzip 1.4.2.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.4.2.3. Anwendungen 1.4.3. Radiowellendurchstrahlung 1.4.3.1. Allgemeine Grundlagen und Prinzip 1.4.3.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.4.3.3. Anwendungen 1.4.4. Radarmessungen 1.4.4.1. Allgemeine Grundlagen und Prinzip 1.4.4.2. Darstellung/der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.4.4.3. Anwendungen 1.5. Methoden auf der Grundlage physiko-chemischer Felder / HEINZ AIGNER, HEINZ MILITZER 1.5.1. Eigenpotential- und Filtrationspotentialmethode 1.5.1.1. Allgemeine Grundlagen und Prinzip 1.5.1.2. Methodische und apparative Voraussetzungen 1.5.1.3. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.5.1.4. Anwendungen 1.5.2. Methode der Induzierten Polarisation 1.5.2.1. Allgemeine Grundlagen und Prinzip 1.5.2.2. Methodische und apparative Voraussetzungen 1.5.2.3. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 1.5.2.3.1. Messungen unter Laborbedingungen 1.5.2.3.2. Messungen im Gelände 1.5.2.4. Anwendungen 1.6. Literatur 2. Geothermik / HEINZ MTLITZER, CHRISTIAN OELSNER, FRANZ WEBER 2.1. Allgemeine Grundlagen 2.1.1. Physikalische Gesetze 2.1.1.1. Wärmeleitung 2.1.1.2. Wärmekonvektion 2.1.1.3. Wärmestrahlung 2.1.2. Einteilung der Geothermik 2.1.3. Physikalische Gesteinseigensohaften und Grundlagen ihrer Bestimmung 2.1.3.1. Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit — Definition; Abhängigkeiten von Druck, Temperatur und anderen petrophysikalischen Parametern 2.1.3.2. Meßprinzipien zur Bestimmung von Wärme- und Temperaturleitfähigkeiten 2.1.3.2.1. Labormessungen (λ und κ) 2.1.3.2.2. Messungen in situ (λ) 2.1.3.3. Die radiogene Wärmeproduktion und deren Abhängigkeit von petrophysikalischen Parametern 2.2. Wärmestrommessungen 2.2.1. Theoretische Grundlagen 2.2.2. Meßapparaturen für Wärmestrommessungen auf dem Festland und auf See 2.2.3. Besonderheiten bei der Auswertung und Interpretation von Wärmestrommessungen 2.2.3.1. Einfluß des Reliefs 2.2.3.2. Einfluß geologischer Prozesse 2.2.3.2.1. Zusammenhang zwischen Krustenalter sowie Krustendicke und Wärmestrom 2.2.3.2.2. Wirkung von Intrusionskörpern 2.2.3.3. Einfluß technischer Prozesse 2:2.3.3.1. Einfluß des Bohrvorganges — Ermittlung der ungestörten Gebirgstemperatur 2.2.3.3.2. Endlagerung radioaktiver Stoffe 2.2.4. Ergebnisse von Wärmestrommessungen 2.3. Geothermische Oberflächenerkundung 2.3.1. Temperaturmessungen in Flachbohrungen 2.3.1.1. Theoretische Grundlagen 2.3.1.1.1. Wirkung einer periodisch veränderlichen Oberflächentemperatur 2.3.1.1.2. Veränderung des Temperaturfeldes durch Einlagerungen unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit 2.3.1.2. Apparatur und Meßmethodik 2.3.1.3. Anwendungen 2.3.2. Infrarot- (IR-) Oberflächenerkundung 2.3.2.1. Theoretische Grundlagen 2.3.2.2. Allgemeine apparative und methodische Voraussetzungen 2.3.2.3. Punkt- bzw. Profilmessungen 2.3.2.3.1. Meßprinzip und Apparaturen 2.3.2.3.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 2.3.2.3.3. Anwendungen 2.3.2.4. Wärmebildtechnik (Thermographie) 2.3.2.4.1. Meßprinzip und Apparaturen 2.3.2.4.2. Darstellung der Meßergebnisse und Grundlagen der Auswertung 2.3.2.4.3. Anwendungen 2.4. Literatur 3. Radiometrie und Kerngeophysik / KARL KÖHLER 3.1. Physikalische Grundlagen 3.1.1. Radioaktive Strahlung 3.1.2. Strahlungsmessung 3.L3. Kinetik 3.1.3.1. Ein Nuklid 3.1.3.2. Zwei Nuklide 3.1.4. Statistik 3.2. Petrophysikalische (geochemische) Grundlagen 3.2.1. Natürlich radioaktive Nuklide 3.2.1.1. Urnuklide 3.2.1.2. Die Familie des Uraniums-238 3.2.1.
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  • 10
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    New York [u.a.] : Springer
    Signatur: M 93.0653 ; AWI A6-92-0220
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: xiv, 710 S.
    Ausgabe: 2. ed., corr. 2. printing
    ISBN: 038796388X
    Klassifikation:
    Geodynamik
    Sprache: Englisch
    Anmerkung: Contents: 1 Preliminaries. - 1.1 Geophysical Fluid Dynamics. - 1.2 The Rossby Number. - 1.3 Density Stratification. - 1.4 The Equations of Motion in a Nonrotating Coordinate Frame. - 1.5 Rotating Coordinate Frames. - 1.6 Equations of Motion in a Rotating Coordinate Frame. - 1.7 Coriolis Acceleration and the Rossby Number. - 2 Fundamentals. - 2.1 Vorticity. - 2.2 The Circulation. - 2.3 Kelvin's Theorem. - 2.4 The Vorticity Equation. - 2.5 Potential Vorticity. - 2.6 The Thermal Wind. - 2.7 The Taylor-Proudman Theorem. - 2.8 Geostrophic Motion. - 2.9 Consequences of the Geostrophic and Hydrostatic Approximations. - 2.10 Geostrophic Degeneracy. - 3 lnviscid Shallow-Water Theory. - 3.1 Introduction. - 3.2 The Shallow-Water Model. - 3.3 The Shallow-Water Equations. - 3.4 Potential-Vorticity Conservation: Shallow-Water Theory. - 3.5 Integral Constraints. - 3.6 Small-Amplitude Motions. - 3.7 Linearized Geostrophic Motion. - 3.8 Plane Waves in a Layer of Constant Depth. - 3.9 Poincare and Kelvin Waves. - 3.10 The Rossby Wave. - 3.11 Dynamic Diagnosis of the Rossby Wave. - 3.12 Quasigeostrophic Scaling in Shallow-Water Theory. - 3.13 Steady Quasigeostrophic Motion. - 3.14 Inertial Boundary Currents. - 3.15 Quasigeostrophic Rossby Waves. - 3.16 The Mechanism for the Rossby Wave. - 3.17 The Beta-Plane. - 3.18 Rossby Waves in a Zonal Current. - 3.19 Group Velocity. - 3.20 The Method of Multiple Time Scales. - 3.21 Energy and Energy Flux in Rossby Waves. - 3.22 The Energy Propagation Diagram. - 3.23 Reflection and the Radiation Condition. - 3.24 Rossby Waves Produced by an Initial Disturbance. - 3.25 Quasigeostrophic Normal Modes in Closed Basins. - 3.26 Resonant Interactions. - 3.27 Energy and Enstrophy. - 3.28 Geostrophic Turbulence. - Appendix to Chapter 3. - 4 Friction and Viscous Flow. - 4.1 Introduction. - 4.2 Turbulent Reynolds Stresses. - 4.3 The Ekman Layer. - 4.4 The Nature of Nearly Frictionless Flow. - 4.5 Boundary-Layer Theory. - 4.6 Quasigeostrophic Dynamics in the Presence of Friction. - 4.7 Spin-Down. - 4.8 Steady Motion. - 4.9 Ekman Layer on a Sloping Surface. - 4.10 Ekman Layer on a Free Surface. - 4.11 Quasigeostrophic Potential Vorticity Equation with Friction and Topography. - 4.12 The Decay of a Rossby Wave. - 4.13 Side-Wall Friction Layers. - 4.14 The Dissipation of Ens trophy in Geostrophic Turbulence. - 5 Homogeneous Models of the Wind-Driven Oceanic Circulation. - 5.1 Introduction. - 5.2 The Homogeneous Model. - 5.3 The Sverdrup Relation. - 5.4 Meridional Boundary Layers: the Munk Layer. - 5.5 Stommel's Model: Bottom Friction Layer. - 5.6 Inertial Boundary-Layer Theory. - 5.7 Inertial Currents in the Presence of Friction. - 5.8 Rossby Waves and the Westward Intensification of the Oceanic Circulation. - 5.9 Dissipation Integrals for Steady Circulations. - 5.10 Free Inertial Modes. - 5.11 Numerical Experiments. - 5.12 Ekman Upwelling Circulations. - 5.13 The Effect of Bottom Topography. - 5.14 Concluding Remarks on the Homogeneous Model. - 6 Quasigeostrophic Motion of a Stratified Fluid on a Sphere. - 6.1 Introduction. - 6.2 The Equations of Motion in Spherical Coordinates: Scaling. - 6.3 Geostrophic Approximation: ε = O(L/r0 ) ≪ 1. - 6.4 The Concept of Static Stability. - 6.5 Quasigeostrophic Potential-Vorticity Equation for Atmospheric Synoptic Scales. - 6.6 The Ekman Layer in a Stratified Fluid. - 6.7 Boundary Conditions for the Potential-Vorticity Equation: the Atmosphere. - 6.8 Quasigeostrophic Potential-Vorticity Equation for Oceanic Synoptic Scales. - 6.9 Boundary Conditions for the Potential-Vorticity Equation: the Oceans. - 6.10 Geostrophic Energy Equation and Available Potential Energy. - 6.11 Rossby Waves in a Stratified Fluid. - 6.12 Rossby-Wave Normal Modes: the Vertical Structure Equation. - 6.13 Forced Stationary Waves in the Atmosphere. - 6.14 Wave-Zonal Flow Interactions. - 6.15 Topographic Waves in a Stratified Ocean. - 6.16 Layer Models. - 6.17 Rossby Waves in the Two-Layer Model. - 6.18 The Relationship of the Layer Models to the "Level" Models. - 6.19 Geostrophic Approximation ε ≪ L/r0 〈 1; the Sverdrup Relation. - 6.20 Geostrophic Approximation ε ≪ 1, L/r0 = O(1). - 6.21 The Thermocline Problem. - 6.22 Layer Models of the Thermocline. - 6.23 Flow in Unventilated Layers: Potential Vorticity Homogenization. - 6.24 Quasigeostrophic Approximation: an Alternative Derivation. - 7 Instability Theory. - 7.1 Introduction. - 7.2 Formulation of the Instability Problem: the Continuously Stratified Model. - 7.3 The Linear Stability Problem: Conditions for Instability. - 7.4 Normal Modes. - 7.5 Bounds on the Phase Speed and Growth Rate. - 7.6 Baroclinic Instability: the Basic Mechanism. - 7.7 Eady's Model. - 7.8 Charney's Model and Critical Layers. - 7.9 Instability in the Two-Layer Model: Formulation. - 7.10 Normal Modes in the Two-Layer Model: Necessary Conditions for Instability. - 7.11 Baroclinic Instability in the Two-Layer Model: Phillips' Model. - 7.12 Effects of Friction. - 7.13 Baroclinic Instability of Nonzonal Flows. - 7.14 Barotropic Instability. - 7.15 Instability of Currents with Horizontal and Vertical Shear. - 7.16 Nonlinear Theory of Baroclinic Instability. - 7.17 Instability of Non parallel Flow. - 8 Ageostrophic Motion. - 8.1 Anisotropic Scales. - 8.2 Continental-Shelf Waves. - 8.3 Slow Circulation of a Stratified, Dissipative Fluid. - 8.4 The Theory of Frontogenesis. - 8.5 Equatorial Waves. - Selected Bibliography. - Index.
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  • 11
    Monographie ausleihbar
    Monographie ausleihbar
    Berlin : Springer-Verlag
    Signatur: AWI A5-93-0224 ; MOP 46313 / Mitte
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: 299 Seiten , Illustrationen , 25 cm
    ISBN: 3-540-13788-2 , 0-387-13788-2
    Sprache: Deutsch
    Anmerkung: Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung. - 2 Atmosphäre. - 2.1 Chemische Zusammensetzung der Luft. - 2.2 Atmosphärische Zustandsgrößen. - 2.3 Tagesgang der Zustandsgrößen. - 2.4 Jahresgang der Zustandsgrößen. - 2.5 Änderungen der Zustandsgrößen mit der Höhe. - 2.6 Vertikale Stabilitat der Atmosphäre. - 2.7 Gesetze. - 2.8 Potentielle Temperatur. - 2.9 Ionosphäre. - 3 Strahlung. - 3.1 Strahlungsspektrum. - 3.2 Herkunft der Strahlung. - 3.3 Die Solarkonstante. - 3.4 Wirkung der Erdatmosphäre auf die Solarstrahlung. - 3.5 Mittlerer Haushalt der einfallenden Solarstrahlung. - 3.6 Solar-, Global- und Himmelsstrahlung. - 3.7 Wärmestrahlung der Erde. - 3.8 Strahlungsbilanz. - 4 Luftbewegung. - 4.1 Kräfte bei reibungsfreier Bewegung. - 4.2 Reibungskraft. - 4.3 Die vollständige Bewegungsgleichung. - 4.4 Turbulenz. - 4.5 Vertikale Windverhältnisse. - 4.6 Strahlströme. - 5 Wolken und Niederschlag. - 5.1 Verdunstung. - 5.2 Besonderheiten des Sättigungsdampfdrucks. - 5.3 Wolkenbildung. - 5.4 Wolkenklassifikation. - 5.5 Wolkenbildung und thermodynamisches Diagramm. - 5.6 Gewitter. - 5.7 Tau und Nebel. - 6 Luftmassen, Frontalzone und Polarfront. - 6.1 Luftmassen. - 6.2 Grenzgebiete zwischen Luftmassen: Frontalzonen. - 6.3 Polarfront. - 7 Zyklonen und Antizyklonen. - 7.1 Tiefdruckgebiete. - 7.2 Fronten der Zyklonen. - 7.3 Zusammenhang von Bodenfronten und Höhenwetterkarte. - 7.4 Kaltlufttropfen. - 7.5 Tropische Zyklonen - tropische Wirbelstürme. - 7.6 Tornados, Tromben und Staubteufelchen. - 7.7 Hochdruckgebiete. - 7.8 Inversionen. - 7.9 Strömungseigenschaften: Zirkulation, Vorticity, Divergenz. - 7.10 Ursache von Druckänderungen. - 7.11 Strömungsschema in Zyklonen und Antizyklonen. - 7.12 Gebirgseinfluß auf die Luftströmung. - 8 Wetter- und Klimabeobachtung. - 8.1 Bodenbeobachtung. - 8.2 Klimabeobachtung. - 8.3 Von der synoptischen Beobachtung zur Wetterkarte. - 8.4 Radiosondenbeobachtung. - 8.5 Radar und Sodar. - 8.6 Wettersatellitenbeobachtung. - 8.7 Meteorologische Erscheinungen im Satellitenbild. - 9 Wettervorhersage. - 9.1 Numerische Wettervorhersage. - 9.2 Lokale und regionale Wettervorhersage. - 9.3 Güte der Wettervorhersage. - 10 Allgemeine atmosphärische Zirkulation. - 10.1 Druck- und Strömungsverhältnisse im Meeresniveau. - 10.2 Druck- und Strömungsverhältnisse in der freien Atmosphäre auf der Nordhalbkugel. - 10.3 Vertikale Temperatur- und Zirkulationsverhältnisse. - 10.4 Stratosphärenerwärmungen. - 11 Klima und Klimaklassifikation. - 11.1 Definition. - 11.2 Klimaklassifikation. - 11.3 Übersicht über die Klimagebiete (nach Koppen 1918). - 11.4 Vertikale Klimagliederung der Gebirge. - 11.5 Maritimer und kontinentaler Klimatyp. - 11.6 Klimadiagramme. - 12 Klimaschwankungen - Klimaänderungen. - 12.1 Klima in geologischer Vorzeit. - 12.2 Nacheiszeitliche Klimaentwicklung in Mitteleuropa. - 12.3 Moderne Klimatologie. - 12.4 Ursache von Klimaänderungen. - 12.5 Anthropogene Klimabeeinflussung. - 13 Kleinräumige Windsysteme. - 13.1 Land- und Seewind. - 13.2 Berg- und Talwind. - 13.3 Föhn. - 13.4 Kanalisierte Winde. - 13.5 Bora, Schirokko, Chamsin. - 14 Stadtklima. - 14.1 Wärmeinsel. - 14.2 Feuchteverteilung. - 14.3 Windverhältnisse. - 14.4 Niederschlagseinfluß. - 14.5 Klimatologische Stadtplanung. - 15 Anthropogene Luftverunreinigung. - 15.1 Wetterlage und Luftbelastung. - 15.2 Emission und Immission. - 15.3 Smog. - 15.4 Ausbreitungsrechnung. - 16 Wetterbeeinflussung. - 16.1 Nebelauflösung. - 16.2 Hagelbekämpfung. - 16.3 Regenerzeugung. - 16.4 Wirbelsturmbeeinflussung. - 17 Schlußbetrachtungen. - Literatur. - Sachverzeichnis.
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    Signatur: AWI A5-93-0227 ; MOP 29824(28)
    In: Advances in geophysics, 28B
    Materialart: Monographie ausleihbar
    Seiten: XVI, 432 Seiten , Illustrationen
    ISBN: 012018849X
    Serie: Advances in geophysics 28B
    Sprache: Englisch
    Anmerkung: Contents: Contributors. - Foreword. - Preface. - PART 1. NUMERICAL WEATHER PREDICTION. - Medium-range forecasting at the ECMWF / Lennart Bengtsson. - 1. Introduction. - 2. The physical and mathematical basis for medium-range forecasting. - 3. Numerical methods and modeling techniques. - 4. Observations, their use and importance. - 5. Operational application and results. - 6. Problems and prospects in numerical weather prediction. - 7. Concluding remarks. - References. - Extended range forecasting / K. Miyakoda and J. Sirutis. - 1. Introduction. - 2. An evolution of 10-day forecast performance. - 3. Examples of monthly forecasts. - 4. A projection of seasonal forecasts. - 5. Postscript. - References. - Predictability / J. Shukla. - 1. Introduction. - 2. Classical predictability studies. - 3. Predictability of space-time averages. - 4. Some outstanding problems. - 5. Concluding remarks. - References. - Data Assimilation / W. Bourke, R. Seaman, and K. Puri. - 1. Introduction. - 2. Evolution of assimilation and the FGGE. - 3. Components of four-dimensional assimilation systems. - 4. Characteristics of some current Assimilation schemes. - 5. Role of four-dimensional assimilation in research and operations. - 6. Conclusion. - References. - PART 2. MESOSCALE DYNAMICS. - Predictability of mesoscale atmospheric motions / Richard A. Anthes, Ying-Hwa Kuo, David P. Baumhefner, Ronald M. Errico, and Thomas W. Bettge. - 1. Introduction. - 2. Classic predictability experiments and their relationship to mesoscale predictability. - 3. Preliminary predictability study with a mesoscale model. - 4. Discussion and comparison with a predictability study using a global model. - 5. Summary and conclusions. - References. - Thermal and orographic mesoscale atmospheric systems - an essay / Roger A. Pielke. - 1. Introduction. - 2. Summary of major research accomplishments. - 3. Research areas. - 4. Eventual goals. - References. - Advances in the theory of atmospheric fronts / I. Orlanski, B. Ross, L. Polinsky, and R. Shaginaw. - 1. Introduction. - 2. Baroclinic waves and fronts. - 3. Mature front. - 4. What observed features can be explained by theory?. - 5. What other processes are important in Frontogenesis?. - References. - PART 3. TROPICAL DYNAMICS. - Numerical modeling of tropical cyclones / Yoshio Kurihara. - 1. Introduction. - 2. Numerical models of hurricanes. - 3. Numerical simulation of tropcial cyclones. - 4. Some challenging issues in the future. - Appendix. GFDL Hurricane Model. - References. - Numerical weather prediction in low latitudes / T. N. Krishnamurti. - 1. Introduction. - 2. Initialization: dynamic, normal mode, and physical. - 3. Parameterization of physical processes. - 4. Medium-range prediction of monsoon disturbances. - 5. On the prediction of the quasi-Stationary component. - 6. Scope of future research. - References. - PART 4. TURBULENCE AND CONVECTION. - Sub-grid-scale turbulence modeling / J. W. Deardorff. - 1. Introduction: the need for grid-scale Reynolds averaging. - 2. The effect of grid-volume Reynolds averaging. - 3. The sub-grid scale Eddy Coefficient. - 4. Recent developments. - 5. Future outlook. - References. - Ensemble average, turbulence closure / George L. Mellor. - 1. Introduction. - 2. The turbulence macroscale and turbulence closure. - 3.Averaging distance for measurements in the atmosphere and oceans and for numerical models. - 4. Numerical modeling applications and horizontal diffusion. - 5. Concluding remarks. - References. - The planetary boundary layer / H. A. Panofsky. - 1. General characteristics. - 2. The equations in the PBL. - 3. The surface layer. - 4. First- and second-order closures. - 5. Boundary-layer models. - 6. Boundary-layer parameterization. - References. - Modeling studies and convection / Yoshi Ogura. - 1. Introduction. - 2. Bénard-Rayleigh Convection. - 3. Complexity of convection in the atmosphere. - 4. Shallow moist convection. - 5. Deep moist convection. - 6. Feedback effects of cumulus clouds on larger-scale environments. - 7. Concluding remarks. - References. - Index.
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    Signatur: AWI A6-92-0280 ; 5/M 08.0207
    In: International geophysics series, Vol. 40
    Materialart: Monographie Präsenzbestand
    Seiten: X, 489 Seiten , Illustrationen
    ISBN: 0120585766
    Serie: International geophysics series 40
    Klassifikation:
    Meteorologie und Klimatologie
    Sprache: Englisch
    Anmerkung: Contents: Preface. - Acknowledgements. - Chapter 1 Introduction. - 1.1 The Static Structure of the Middle Atmosphere. - 1.2 Zonal Mean Temperature and Wind Distributions. - 1.3 Composition of the Middle Atmosphere. - 1.4 The Vertical Distribution of Eddy Amplitudes. - 1.5 Observational Techniques. - References. - Chapter 2 Radiative Processes and Remote Sounding. - 2.1 Introduction. - 2.2 Fundamentals. - 2.3 Gaseous Absorption Spectra. - 2.4 Transmission Functions. - 2.5 Infrared Radiative Exchange and Radiative Damping. - 2.6 Departure from Local Thermodynamic Equilibrium. - 2.7 Absorption of Solar Radiation. - 2.8 Radiative Equilibrium Temperature and Heating-Rate Distributions. - 2.9 Remote Sounding. - References. - Chapter 3 Basic Dynamics. - 3.1 Introduction. - 3.2 The Beta-Plane Approximation and Quasi-Geostrophic Theory. - 3.3 The Eulerian-Mean Equations. - 3.4 Linearized Disturbances to Zonal-Mean Flows. - 3.5 The Transformed Eulerian-Mean Equations. - 3.6 The Generalized Eliassen-Palm Theorem and the Charney-Drazin Nonacceleration Theorem. - 3.7 The Lagrangian Approach. - 3.8 Isentropic Coordinates. - 3.9 The Zonal-Mean Equations in Isentropic Coordinates. - Appendix 3A. Derivation of Some Equations in Isentropic Coordinates. - Appendix 3B. Boundary Conditions on the Residual Circulation. - References. - Chapter 4 Linear Wave Theory. - 4.1 Introduction and Classification of Wave Types. - 4.2 Wave Disturbances to a Resting Spherical Atmosphere. - 4.3 Atmospheric Thermal Tides. - 4.4 Free Traveling Planetary Waves. - 4.5 Forced Planetary Waves. - 4.6 Gravity Waves. - 4.7 Equatorial Waves. - Appendix 4A. Ray-Tracing Theory and Wave Action in a Slowly Varying Medium. - References. - Chapter 5 Extratropical Planetary-Scale Circulations. - 5.1 Introduction. - 5.2 The Observed Annual Cycle. - 5.3 Detailed Linear Models of Stationary Planetary Waves in the Middle Atmosphere. - 5.4 Detailed Linear Models of Free Traveling Planetary Waves in the Atmosphere. - 5.5 Barotropic and Baroclinic Instability. - 5.6 Planetary-Wave Critical Layers. - References. - Chapter 6 Stratospheric Sudden Warmings. - 6.1 Introduction. - 6.2 Observed Features of Sudden Warmings. - 6.3 Theoretical Modeling of Sudden Warmings. - 6.4 Conclusions. - References. - Chapter 7 The Extratropical Zonal-Mean Circulation. - 7.1 Introduction. - 7.2 Some Simple Zonally Averaged Models of the Middle Atmosphere. - 7.3 The Upper Mesosphere. - 7.4 The Winter Polar Stratosphere. - 7. 5 Interpretation and Generalization. - References. - Chapter 8 Equatorial Circulations. - 8.1 Introduction. - 8.2 The Observed Structure of the Equatorial Quasi-Biennial Oscillation. - 8.3 Theory of the Quasi-Biennial Oscillation. - 8.4 Observed Structure of the Equatorial Semiannual Oscillations. - 8.5 Dynamics of the Equatorial Semiannual Oscillations. - 8.6 Inertial Instability in the Equatorial Zone. - References. - Chapter 9 Tracer Transport in the Middle Atmosphere. - 9.1 Introduction: Types of Tracers. - 9.2 Long-Lived Chemical Tracers. - 9.3 Transport in the Meridional Plane. - 9.4 Formulations of Eddy and Mean-Flow Transport. - 9.5 Dispersive Wave Transport: Irreversible Mixing of Tracers. - 9.6 Troposphere-Stratosphere Exchange. - 9.7 Transport Modeling. - Appendix 9A. The Transformed Eulerian-Mean Transport for Small-Arnplitude Eddies. - References. - Chapter 10 The Ozone Layer. - 10.1 Introduction. - 10.2 The Climatology of Ozone. - 10.3 Elementary Aspects of Photochemical Modeling. - 10.4 Photochemistry of Ozone: Catalytic Cycles. - 10.5 Models of the Natural and Perturbed Ozone Layer. - Appendix 10A. The Continuity Equation for Chemical Species. - References. - Chapter 11 General Circulation Modeling. - 11.1 Models of the Lower Stratosphere. - 11.2 The GFDL SKYHI Model. - 11.3 Forecasting of Sudden Stratospheric Warmings. - 11.4 Transport Modeling. - References. - Chapter 12 Interaction between the Middle Atmosphere and the Lower Atmosphere. - 12.1 Introduction. - 12.2 Radiative Links: Deductions from Simple Models. - 12.3 Radiative Links: Deductions from GCMs. - 12.4 Dynamical Links: Vertically Propagating Planetary Waves. - 12.5 Interannual Variability in the Stratosphere. - References. - Bibliography. - Index.
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