날씨 용어집

아래에는 유용할 수 있는 기상 용어의 일부 목록이 나와 있습니다. 더 포괄적인 목록은 NOAA의 기상 용어집을 참조하세요.

A

절대 습도
공간 단위 부피당 존재하는 수증기의 질량을 나타내는 습도의 한 종류입니다. 수증기의 밀도라고도 합니다. 일반적으로 세제곱미터당 그램으로 표시합니다.

공기
지구의 대기를 구성하는 기체들의 혼합물입니다. 건조한 공기를 구성하는 주요 기체는 질소(N2) 78.09%, 산소(O2) 20.946%, 아르곤(A) 0.93%, 이산화탄소(CO2) 0.033%입니다. 공기의 가장 중요한 구성 성분이자 기상학에서 가장 중요한 기체 중 하나는 수증기(H2O)입니다.

기단
수평 방향의 온도와 수분 특성이 유사한 넓은 범위의 공기 덩어리입니다.

대기 오염
대기가 건강, 재산, 식물 또는 동물의 생명에 피해를 줄 수 있거나 야외 활동과 야외 환경의 이용 및 향유를 방해할 정도로 오염 물질에 의해 더러워지는 현상입니다.

고도계
고정된 기준면을 기준으로 물체의 고도를 측정하는 기기입니다. 기상학자들이 일반적으로 사용하는 유형은 해면 기압을 기준으로 고도를 측정합니다.

고도
기상학에서 일정한 기압면 또는 평균 해수면을 기준으로 한 비행 물체의 높이를 측정한 값입니다.

풍속계
풍속을 측정하는 기기입니다.

남극
지리적 남극 주변 지역, 즉 남위 90도에서 약 남위 66 1/2도의 남극권까지에 해당하거나 관련된 것을 뜻하며, 남극 대륙을 포함합니다. 남극권에서는 하지(대략 12월 21일)에 해가 지지 않고, 동지(대략 6월 21일)에 해가 뜨지 않습니다.

남극해
공식적으로 별도의 해양으로 인정되지는 않지만, 남쪽 끝에서 남극 대륙에 이르는 대서양, 태평양, 인도양의 일부를 일반적으로 가리키는 말입니다.

북극
지리적 북극 주변 지역, 즉 북위 90도에서 약 북위 66 1/2도의 북극권까지에 해당하거나 관련된 것을 뜻합니다.

건조
극도로 건조한 기후를 나타내는 용어입니다. 기후에서 효과적이고 생명을 유지하는 수분이 부족한 정도를 뜻합니다. 기후를 말할 때 습윤한 기후의 반대 개념으로 여겨집니다.

오로라
태양에서 방출된 복사 에너지와 중·고위도 지역 상층 대기의 상호 작용으로 발생합니다. 각 반구의 자극 근처에서 끊임없이 변화하는 밝은 빛의 현상으로 관찰됩니다. 북반구에서는 오로라 보레알리스 또는 북극광으로 알려져 있으며, 남반구에서는 오로라 오스트랄리스라고 합니다.

가을
태양이 동지에 가까워질 때 나타나는 연중 계절로, 중위도에서 기온이 낮아지는 것이 특징이다. 일반적으로 북반구에서는 9월, 10월, 11월을, 남반구에서는 3월, 4월, 5월을 가리킨다. 천문학적으로는 추분과 동지 사이의 기간이다.

B

구상번개
비교적 드문 형태의 번개로, 흔히 붉은빛을 띠는 빛나는 공이 단단한 물체를 따라 빠르게 이동하거나 공중에 떠 있는 상태로 남아 있는 현상이다. 구상번개라고도 한다.

기압 기록계
기압계의 대기압 측정값을 연속적으로 기록하는 기기. 예시는 아네로이드 기압계를 참조한다.

기압계
대기압을 측정하는 기기. 두 가지 예로 아네로이드 기압계와 수은 기압계가 있다.

기압
특정 지점에서 대기가 가하는 압력. 측정값은 여러 방식으로 나타낼 수 있다. 한 가지는 밀리바이고, 다른 한 가지는 수은주(Hg)의 인치 또는 밀리미터이다. 대기압이라고도 한다.

보퍼트 풍력 계급
풍속을 추정하고 보고하는 체계. 풍속, 설명적 용어, 육지의 물체 및 해수면에 나타나는 가시적 영향을 바탕으로 하는 보퍼트 풍력 계급 또는 수치로 구성된다. 영국 왕립해군의 수로학자였던 프랜시스 보퍼트 경(1777~1857)이 고안했다.

블랙 아이스
투명하기 때문에 어둡게 보이는 민물이나 바닷물 위의 얇고 새로 생긴 얼음. 도로 표면의 얇고 투명한 얼음을 가리키기도 한다.

블리자드
저온, 시속 35마일 이상의 바람, 그리고 내리거나 날리는 눈이 공기 중에 충분히 있어 최소 3시간 동안 시야가 자주 1/4마일 이하로 감소하는 악천후. 심한 블리자드는 화씨 10도 안팎 또는 그 이하의 기온, 시속 45마일을 초과하는 바람, 눈으로 인해 거의 0에 가까워진 시야가 특징이다.

C

섭씨 온도 눈금
해수면에서 물의 어는점이 0°C(섭씨)이고 끓는점이 +100°C인 온도 눈금. 미터법을 사용하는 지역에서 더 흔히 사용된다. 1742년 안데르스 셀시우스가 만들었다. 센티그레이드와 같다. 1948년 제9차 국제도량형총회에서 "degree centigrade"를 "degree Celsius"로 대체했다.

치누크
푄풍의 한 종류. 로키산맥에서 강한 한파가 지난 후 발생할 수 있는 따뜻한 하강풍을 가리키며, 몇 분 만에 기온이 화씨 20~40도 상승할 수 있다. 스노 이터라고도 한다.

투명 얼음
과냉각된 큰 물방울이 비교적 천천히 얼면서 형성되는 광택이 있고 투명하거나 반투명한 얼음. 물방울이 완전히 얼기 전에 항공기 날개의 앞전과 같은 물체 위로 퍼져 투명한 얼음층을 형성한다. 흔히 결빙과 같은 의미로 쓰인다.

기후
한 지역을 설명하는 데 도움이 되는 평균적인 일별 및 계절별 기상 현상의 역사적 기록과 설명입니다. 통계는 일반적으로 수십 년에 걸쳐 수집됩니다. 이 단어는 기울기를 뜻하는 그리스어 klima에서 유래했으며, 초기 학자들이 태양의 영향에 부여한 중요성을 반영합니다.

구름
대기 중에 떠 있는 물방울 및/또는 얼음 결정과 같은 미세 입자 물질이 눈에 보이게 모여 있는 것입니다. 구름은 수증기가 응결한 결과 대기 중에 형성됩니다. 연기나 먼지 입자와 같은 응결핵이 수증기가 응결할 수 있는 표면을 형성합니다.

한랭전선
진행하는 찬 공기 덩어리가 앞을 가로막는 따뜻한 공기 아래로 파고들어 밀어내며 전진할 때 그 선두 가장자리입니다. 일반적으로 한랭전선이 통과하면 기온과 습도가 낮아지고 기압이 상승하며 바람이 이동합니다(북반구에서는 보통 남서풍에서 북서풍으로 바뀜). 강수는 일반적으로 전선 부근 및 전선 뒤쪽에서 내리며, 빠르게 이동하는 기압계에서는 전선 앞쪽에 스콜선이 발달할 수 있습니다. 폐색전선과 온난전선을 참조하세요.

응결
수증기가 기체에서 액체로 상태를 바꾸는 과정입니다. 증발의 반대 물리 과정입니다.

결정화
물질이 같은 온도에서 액체 상태인 물을 거치지 않고 수증기와 같은 기체 상태에서 얼음과 같은 고체 상태로 직접 변하는 과정입니다. 승화의 반대입니다.

해류
멕시코만류처럼 북아메리카 동해안을 따라 흐르는 물이나 제트기류처럼 공기가 수평으로 이동하는 현상입니다.

저기압
회전하고 수렴하는 바람이 폐쇄된 기압 순환을 이루는 영역으로, 중심은 상대적으로 기압이 낮습니다. 북반구에서는 시계 반대 방향으로, 남반구에서는 시계 방향으로 순환합니다. 저기압계라고도 하며, 인도양에서는 열대성 저기압을 가리키는 용어로 사용됩니다. 먼지 회오리, 토네이도, 열대 및 온대 저기압과 같이 저기압성 흐름을 보이는 다른 현상에도 이 용어가 사용될 수 있습니다. 고기압 또는 고기압계의 반대입니다.

D

새벽
해가 뜨기 전 동쪽 하늘에 처음 나타나는 빛입니다. 아침 박명의 시작을 알립니다. 관측자의 지평선 위로 해가 떠오르기 전에 상층 대기에 도달한 빛이 산란되어 나타나는 시각적 현상입니다. 동틀 무렵이라고도 합니다.

일
지구의 운동으로 정의되는 기본 시간 단위입니다. 지구가 자전축을 중심으로 한 바퀴 완전히 회전하는 데 필요한 시간을 나타냅니다. 항성일이라고도 하며, 약 23시간 56분 4.09초와 같습니다. 밤을 참조하세요.

도
온도 눈금의 한 눈금에 해당하는 온도 차이를 나타내는 측정값입니다. 섭씨, 화씨, 켈빈 눈금을 참조하세요.

밀도 고도
밀도 고도는 주로 조종사, 고성능 엔진 정비사 및 장거리 사격수가 사용하는 측정값입니다. 밀도 고도는 공기의 밀도를 거리 단위로 나타낸 값입니다. 기온, 상대 습도 및 기압의 함수입니다.

이슬
일반적으로 밤에 기온이 이슬점까지 내려가면 지면 근처의 풀과 기타 작은 물체에 형성되는 작은 물방울 형태의 응결물.

이슬점
이슬점은 다른 모든 조건이 동일하다고 가정할 때 이슬이 형성되는 온도입니다. 이슬점은 기온과 습도의 함수입니다. 이슬점 온도는 기온보다 높을 수 없습니다. 이슬점 온도와 기온이 같다면 습도는 100%여야 합니다.
좋습니다. 그런데 이것이 실제로 무엇을 의미할까요? 이슬점은 쾌적함을 판단하는 매우 좋은 기준입니다. 이슬점이 높다면 기온과 습도도 높을 것이므로, 가만히 서 있어도 땀을 많이 흘리고 있을 가능성이 큽니다. 이슬점이 낮다면 기온이나 습도 또는 둘 다 매우 낮아 상당히 쾌적하게 느껴집니다. 이는 기온이나 습도만으로 판단하는 것보다 쾌적함을 더 잘 나타내는 기준입니다. 기온이 꽤 높아도 매우 건조하면(이슬점이 낮으면) 쾌적하게 느낄 수 있습니다. 또한 매우 습해도 서늘하거나 추우면(이슬점이 낮으면) 쾌적하게 느낄 수 있습니다. 일정한 압력에서 공기가 포화 상태가 되도록 냉각해야 하는 온도입니다.

삼복더위
미국에서 7월 중순부터 9월 초까지 4~6주 동안 지속될 수 있는 매우 무더운 여름 날씨를 일컫는 이름입니다. 서유럽에서는 이 기간이 7월 첫째 주부터 8월 중순까지일 수 있으며, 천둥이 가장 빈번하게 발생하는 시기인 경우가 많습니다. 이 기간에 태양과 합을 이루는 큰개자리의 별 시리우스에서 이름이 유래했으며, 한때는 여름철 태양의 열기를 더욱 강하게 만든다고 여겨졌습니다.

적도 무풍대
두 반구의 무역풍 사이에 있는 약한 바람의 적도 지역을 뜻하는 항해 용어.

가뭄
특정 지역에서 비정상적으로 건조한 날씨가 충분히 오래 지속되어 물 부족으로 심각한 수문학적 불균형이 발생하는 현상.

건구 온도계
주변 온도를 측정하는 온도계. 측정된 온도는 기온과 동일한 것으로 간주됩니다. 건습구 습도계를 구성하는 두 온도계 중 하나입니다.

해질녘
일몰부터 어두워질 때까지 빛이 약해지는 시간대. 박명과 새벽을 참조하십시오.

E

지진
단층 운동이나 화산 활동으로 지각에 파동이 발생하여 지각이 갑자기 일시적으로 움직이거나 흔들리는 현상.

일식
한 천체가 다른 천체에 의해 가려지는 현상. 월식 또는 일식을 참조하십시오.

엘니뇨
남아메리카 서해안 앞 동태평양 해수 온도가 주기적으로 상승하는 현상으로, 미국과 다른 지역의 기상 패턴에 큰 변화를 일으킬 수 있다. 적도 부근의 따뜻한 바닷물이 이동해 훔볼트 해류의 차가운 물을 밀어내면서 용승 과정을 차단할 때 발생한다.

분점
황도와 천구의 적도가 교차하는 지점. 낮과 밤의 길이가 거의 같다. 북반구에서는 춘분이 3월 20일경, 추분이 9월 22일경에 해당한다.

증발
물과 같은 액체가 수증기와 같은 기체 상태로 변하는 물리적 과정. 응결의 반대 물리적 과정이다.

눈
열대성 폭풍이나 허리케인의 중심으로, 대략 원형이며 바람이 약하고 비가 내리지 않는 하늘이 특징이다. 최대 지속 풍속이 시속 78마일을 초과하면 대개 눈이 발달한다. 크기는 작게는 5마일에서 크게는 60마일까지 다양하지만 평균 크기는 20마일이다. 일반적으로 눈의 크기가 줄어들기 시작하면 폭풍이 강해지고 있다는 뜻이다.

F

화씨 온도 척도
해수면에서 물의 어는점이 +32°F(화씨)이고 끓는점이 +212°F인 온도 척도. 영국식 측정 체계를 사용하는 지역에서 더 일반적으로 사용된다. 알코올 온도계와 수은 온도계도 발명한 독일 물리학자 가브리엘 다니엘 파렌하이트(1696-1736)가 1714년에 만들었다.

돌발홍수
대개 비교적 좁은 지역에 집중호우가 내린 결과로, 사전 경고가 거의 또는 전혀 없이 수위가 매우 빠르게 오르내리는 홍수. 돌발홍수는 갑작스러운 폭우, 댐 붕괴 또는 얼음으로 막힌 하천의 해빙과 같은 상황으로 발생할 수 있다.

홍수
강이나 하천의 자연 제방 또는 인공 제방에서 물이 많이 흐르거나 넘쳐 인접한 낮은 지역을 물에 잠기게 하는 현상.

범람원
홍수로 물에 잠길 수 있는 평평한 땅.

안개
지표면이나 지표면 가까이에서 대기 중에 떠 있는 미세한 물방울의 가시적 집합체로, 수평 시정을 5/8 법정마일 미만으로 감소시킨다. 공기의 온도와 이슬점이 같거나 거의 같아지고 충분한 응결핵이 존재할 때 생성된다. 관측 보고와 METAR에서는 "FG"로 보고된다.

예보
앞으로 일어날 일을 예상한 내용을 나타내는 말. 일기예보에는 특정 대기 매개변수에 기반한 객관적 모델과 기상예보관의 기술 및 경험이 함께 사용된다. 예측이라고도 한다.

어는점/동결
액체가 고체로 변하는 과정. 주어진 조건에서 액체가 고체로 굳는 온도. 대기압에서 순수한 물은 섭씨 0도 또는 화씨 32도에서 얼게 된다. 융해의 반대 과정이다. 해양학에서는 염분이 증가할수록 물의 어는점이 낮아진다.

서리
어는점 이하의 온도인 노출된 표면에 직접 승화하여 형성되는 얼음 결정의 피복입니다.

G

강풍
보퍼트 풍력 계급에서 풍속이 28~55노트(시속 32~63마일)인 바람입니다. 해상에서는 중강풍(28~33노트), 강풍(34~40노트), 강한 강풍(41~47노트), 폭풍급 강풍(48~55노트)으로 분류할 수 있습니다. 1964년 세계기상기구는 이 범주를 강풍 전 단계(28~33노트), 강풍(34~40노트), 강한 강풍(41~47노트), 폭풍(48~55노트)으로 정의했습니다.

온실 효과
주로 이산화탄소와 수증기로 인해 지구 하층 대기가 전반적으로 따뜻해지는 현상입니다. 이 기체들은 태양 광선이 지구를 데우도록 허용하지만, 일부 열에너지가 우주로 빠져나가는 것을 제한합니다.

H

우박
적란운과 같은 대류성 구름에서 발생하며, 다양한 모양과 크기의 얼음 덩어리 또는 불규칙한 얼음 조각 형태로 내리는 강수입니다. 우박은 지름이 5밀리미터 이상인 것으로 간주하며, 더 작은 얼음 알갱이는 얼음싸라기, 싸라기눈 또는 우박싸라기로 분류됩니다. 각각의 덩어리를 우박알이라고 합니다. 관측 및 METAR에서는 "GR"로 보고합니다. 작은 우박 및/또는 싸라기눈은 관측 및 METAR에서 "GS"로 보고합니다.

열
온도 차이에 의해 두 계 사이에서 전달되는 에너지의 한 형태입니다. 열역학 제1법칙에 따르면 계가 흡수한 열은 일을 하거나 내부 에너지를 높이는 데 사용될 수 있습니다.

열탈진
과도한 더위가, 특히 높은 습도와 함께 인체에 미치는 영향입니다. 열탈진의 징후로는 전신 쇠약, 심한 발한과 끈적한 피부, 어지럼증 및/또는 실신, 근육 경련 등이 있습니다.

열지수
기온과 습도의 조합으로, 실제 기온이 아닌 체감 온도를 나타냅니다. 예를 들어 열지수 차트를 확인해 보십시오.

열 번개
수평선 위에서 빛나는 섬광으로 나타나는 번개입니다. 실제로는 수평선 바로 너머의 먼 뇌우에서 발생하는 번개로, 너무 멀리 있어 천둥소리를 들을 수 없습니다.

열사병
고온에 과도하게 노출되어, 특히 높은 습도가 동반될 때 체온이 상승하는 현상입니다. 열사병의 징후로는 체온이 화씨 105도 이상이고, 피부가 뜨겁고 건조하며, 맥박이 빠르고 불규칙하고, 땀이 멈추며, 의식을 잃는 증상 등이 있습니다. 즉시 의료 지원을 받으십시오. 햇볕에 직접 노출되어 발생한 경우 일사병이라고도 합니다.

폭염
비정상적으로 덥고 불쾌한 날씨가 지속되는 기간입니다. 며칠에서 몇 주까지 이어질 수 있습니다. 웨더 채널은 폭염을 다음 기준으로 정의합니다. 최소 10개 주에서 기온이 화씨 90도 이상이어야 하며, 해당 지역 일부의 기온이 최소 이틀 이상 평년보다 5도 이상 높아야 합니다.

말 위도
적도 부근의 북위 30도와 남위 30도 사이에 위치한 지역으로, 일반적으로 바람이 잔잔하거나 약하고 방향이 일정하지 않습니다. 적도 저기압대, 열대수렴대(ITCZ), 무풍대라고도 합니다.

습도
공기 중 수증기의 양입니다. 상대습도나 이슬점과 혼동되는 경우가 많습니다. 습도에는 절대습도, 상대습도, 비습이 있습니다.

허리케인
북대서양, 카리브해, 멕시코만 및 북태평양 동부에서 지속 풍속이 시속 74마일(65노트) 이상인 열대저기압을 부르는 이름입니다. 같은 열대저기압을 서태평양에서는 태풍, 인도양에서는 사이클론이라고 부릅니다.

수문기상체
지표면에서 바람에 날려 올라간 것을 포함한 모든 형태의 대기 중 물을 말합니다. 공기 중에 부유하는 액체 또는 고체 상태의 물에는 구름, 안개, 얼음 안개, 박무가 포함됩니다. 이슬비와 비는 액체 강수의 예이며, 어는 이슬비와 어는 비는 결빙성 강수의 예입니다. 고체 또는 동결된 강수에는 싸락눈, 우박, 눈, 눈싸라기, 눈알갱이, 얼음 결정이 포함됩니다. 지면에 도달하기 전에 증발하는 수증기는 비르가입니다. 바람에 의해 지표면에서 들어 올려지는 액체 또는 고체 물 입자의 예로는 날리는 눈과 날리는 물보라가 있습니다. 이슬, 서리, 상고대, 결빙은 노출된 물체에 부착된 액체 또는 고체 상태의 물 침전물의 예입니다.

습도계
대기의 수증기 함량을 측정하는 기기입니다. 예로 건습계를 참조하십시오.

저체온증
체심부 온도가 정상보다 낮아질 때 발생합니다. 극심한 추위 속에서 신체가 충분한 열을 생성하지 못하는 상태입니다.

얼음

얼음 물의 고체 상태입니다. 예를 들어 대기 중에서는 얼음 결정, 눈, 싸락눈, 우박의 형태로 존재할 수 있습니다.

얼음 결정
천천히 떨어지는 하나의 가지가 없는 얼음 바늘, 기둥 또는 판 형태의 강수입니다. 권운, 서리, 얼음 안개를 형성하며, 무리, 코로나, 해기둥과 같은 광학 현상을 일으키기도 합니다. "다이아몬드 더스트"라고도 합니다. 관측 기록과 METAR에는 "IC"로 보고됩니다.

얼음 막힘
좁은 수로에 부서진 강 얼음이 쌓이는 현상으로, 흔히 국지적인 홍수를 일으킵니다. 주로 늦겨울이나 초봄에 해빙이 일어날 때 발생합니다.

빙우 폭풍
얼어붙는 강수가 내리는 것이 특징인 악천후입니다. 이러한 폭풍은 물체 표면에 결빙층을 만들어 위험한 이동 환경과 전력·통신 시설 문제를 일으킵니다.

고드름
끝이 아래로 향한 좁은 원뿔 모양으로 형성되는 얼음입니다. 일반적으로 보호되거나 가열된 곳에서 나온 액체 상태의 물이 영하의 공기와 접촉하여 흐르면서 비교적 빠르게 얼 때 형성됩니다.

착빙
물체에 얼음이 형성되거나 쌓이는 현상입니다. 착빙을 참조하십시오.

수은주 인치(Hg)
수은 기압계가 수은 기둥의 높이를 기압과 연관 지어 사용한 데서 유래한 이름입니다. 수은주 1인치는 33.86밀리바 또는 25.40밀리미터와 같습니다. 기압을 참조하십시오. 이탈리아의 물리학자이자 수학자인 에반젤리스타 토리첼리(1608-1647)가 유체역학의 기본 원리를 설명하기 위해 1644년에 처음 고안했습니다.

인디언 서머
중추에서 늦가을에 맑은 하늘과 서늘한 밤을 동반하며 비정상적으로 따뜻한 날씨가 이어지는 기간입니다. 일반적으로 첫 서리가 이 따뜻한 시기에 앞서 발생합니다.

J

제트 스트릭
제트 기류의 축을 따라 바람의 속도가 빨라지는 영역입니다.

제트 기류
일반적으로 고도 20000~50000피트에서 나타나는 강한 바람의 좁은 띠입니다.

K

노트
한 시간에 1해리를 이동하는 속도와 같은 항해 속도 단위입니다. 주로 해양 관련 분야와 기상 관측에 사용됩니다. 1노트는 법정 마일 기준 시속 1.151마일 또는 시속 1.852킬로미터와 같습니다.

L

번개
구름과 지면 사이, 구름과 구름 사이, 하나의 구름 내부 또는 구름과 주변 공기 사이에 전위가 축적될 때 그에 반응하여 발생하는 갑작스럽고 눈에 보이는 전기 방전입니다. 예를 들면 구상 번개가 있습니다.

월식
달의 식은 지구가 태양과 달 사이의 일직선상에 놓일 때 발생합니다. 달에는 자체적으로 빛이 없으며 태양빛을 반사합니다. 월식 동안 달은 지구의 그림자 속에 있습니다. 달은 흔히 어둡게 보이며 때로는 구리색이나 주황색을 띱니다.

M

수은 기압계
대기압의 변화를 측정하는 데 사용되는 기구입니다. 한쪽 끝은 열려 있고 다른 쪽 끝은 닫힌 긴 유리관을 사용합니다. 먼저 열린 끝을 수은으로 채운 다음 일시적으로 밀봉하고 수은이 담긴 수조에 넣습니다. 수은이 내려간 뒤 닫힌 끝에는 거의 완벽한 진공이 형성됩니다. 관 속 수은 기둥의 높이가 기압을 나타냅니다. 대기압이 높아지면 수은이 수조에서 관 위쪽으로 밀려 올라가고, 대기압이 낮아지면 수은이 다시 수조로 흘러 들어갑니다. 측정값은 수은주 인치로 표시합니다. 수은 기압계는 매우 정확하지만, 실용성 때문에 관측자들은 아네로이드 기압계를 사용하게 되었습니다. 이탈리아의 물리학자이자 수학자인 에반젤리스타 토리첼리(1608-1647)가 유체역학의 기본 원리를 설명하기 위해 처음 사용했습니다.

기상학/기상학자
대기와 대기 현상을 과학적으로 연구하는 학문입니다. 기상학에는 농업기상학, 응용기상학, 천체기상학, 항공기상학, 동역학기상학, 수문기상학, 실용기상학, 종관기상학 등 여러 분야가 있습니다. 대기와 대기 현상을 연구하는 과학자를 뜻하기도 합니다.

중위도
북위와 남위 약 35~65도 사이에 있는 위도대입니다. 온대 지역이라고도 합니다.

박무
대기 중에 떠 있는 미세한 물방울의 집합체입니다. 안개만큼 시야를 감소시키지는 않으며, 이슬비로 오인되는 경우가 많습니다.

수분
대기 중 수증기 함량, 또는 일정한 부피의 공기 중에 포함된 액체, 고체 또는 기체 상태의 전체 수분을 가리킵니다.

몬순
넓은 육지와 인접한 해수면 사이에서 발생하는 큰 연간 기온 차이로 인해 형성되는 계절적 바람의 변화입니다. 몬순은 주로 남부 인도 전역에 남서풍을 타고 유입되는 습기와 많은 비와 관련이 있습니다. 이 명칭은 계절을 뜻하는 아랍어 마우심(mausim)에서 유래했습니다. 이러한 기후 패턴은 아시아의 남부와 동부에서 가장 뚜렷하지만, 미국 남서부 등 다른 지역에서도 나타납니다.

토사 붕괴
폭우가 쏟아질 때 산비탈과 협곡을 따라 빠르게 흘러내리는 흙, 바위, 물입니다.

무더운
따뜻하고 지나치게 습한 날씨를 주관적으로 표현하는 용어입니다.

N

야광운
지표면에서 약 75~90킬로미터 상공에 형성되는, 거의 볼 수 없는 작은 얼음 입자 구름입니다. 고위도 지역에서 여름철 황혼 시간대(해 질 녘과 새벽)에만 관측됩니다. 어두운 밤하늘을 배경으로 밝게 보일 수 있으며, 청은색 또는 주황빛을 띱니다.

노이스터
북아메리카 동해안 앞바다에서 발생하는 열대저기압성 폭풍입니다. 이러한 겨울철 기상 현상은 폭설과 폭우를 내리고 대서양 해변에 엄청난 파도가 부딪치게 하는 것으로 악명 높으며, 종종 해안 침식과 구조물 피해를 일으킵니다. 이 폭풍과 관련된 돌풍은 강도가 허리케인급을 초과할 수 있습니다. 노이스터라는 이름은 폭풍이 오기 전 바다에서 해안 지역으로 지속적으로 강하게 불어오는 북동풍에서 유래했습니다.

O

관측
기상학에서 지표면 또는 상공의 대기 상태를 나타내는 온도, 기압 또는 바람과 같은 하나 이상의 기상 요소를 평가하는 것입니다. 관측자는 기상 요소를 기록하는 사람입니다.

흐림
해당 층의 운량 합계에 따라 8/8로 나타나는 구름층의 하늘 덮임 정도입니다.

오존(O3)
거의 무색인 기체이자 산소(O2)의 한 형태입니다. 산소 원자 두 개가 아닌 세 개로 이루어진 산소 분자로 구성됩니다.

오존층
오존 형태의 산소가 높은 비율로 포함된 대기층입니다. 유입되는 자외선을 걸러 내는 역할을 합니다. 지표면에서 약 9.5~12.5마일(15~20킬로미터) 높이, 대류권과 성층권 사이에 위치합니다.

P

강수
구름에서 떨어져 지면에 도달하는 모든 형태의 물(액체 또는 고체)을 말합니다. 이슬비, 어는 이슬비, 어는 비, 우박, 얼음 결정, 얼음 싸라기, 비, 눈, 눈싸라기 및 눈알갱이가 포함됩니다. 강수량은 일반적으로 특정 기간 동안 특정 지점에 내린 물질의 액체 수심을 인치 단위로 표시합니다.

우세풍
특정 기간(예: 하루, 한 달, 한 계절 또는 1년) 동안 다른 어느 방향보다 더 자주 부는 바람입니다.

사이크로미터
대기의 수증기 함량을 측정하는 기기입니다. 습구 온도계와 건구 온도계로 구성됩니다. 슬링 사이크로미터라고도 합니다.

R

비
직경이 0.5mm보다 큰 액체 물방울 형태의 강수입니다. 넓게 흩어져 내리는 경우 물방울 크기가 더 작을 수 있습니다. 관측 기록과 METAR에서는 "R"로 보고됩니다. 비의 강도는 낙하 속도를 기준으로 합니다. "매우 약한 비"(R--)는 흩어진 물방울이 지면을 완전히 적시지 않는 경우를 뜻합니다. "약한 비"(R-)는 흔적량을 초과하고 시간당 0.10인치 이하인 경우입니다. "보통 비"(R)는 시간당 0.11~0.30인치의 낙하 속도를 뜻합니다. "강한 비"(R+)는 시간당 0.30인치를 초과하는 경우입니다.

무지개
가시광선 스펙트럼의 모든 색(빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라)을 보여 주는 빛나는 호입니다. 빛의 굴절, 전반사 및 분산으로 형성됩니다. 비가 내리는 동안이나 비가 그친 직후, 물보라나 빗방울이 포함된 공기를 햇빛이 통과할 때 볼 수 있습니다. 무지개는 항상 태양과 하늘의 반대편에서 관찰됩니다.

상대 습도
공기의 실제 수증기압과 포화 수증기압의 비율을 고려한 습도의 한 유형입니다. 일반적으로 백분율로 표시합니다.

S

포화
더 이상 흡수되거나 녹거나 보유될 수 없을 때까지 어떤 것을 처리하거나 충전하는 것입니다. 기상학에서는 일정량의 공기 중 수증기량을 논할 때 사용됩니다.

포화점
현재 온도에서 대기 중 수증기가 최대 수준에 도달하는 시점입니다.

해풍
해안에서 발생하는 일변화 바람으로, 바다에서 육지 쪽으로 붑니다. 인접한 수면보다 지표면이 더 따뜻할 때 발생하는 육지와 수면의 온도 차이로 인해 생깁니다. 주로 낮에 불며, 이른 오후부터 오후 중반에 가장 강해집니다. 육풍과는 반대 방향으로 붑니다.

소나기
대류운에서 내리는 강수로, 갑작스러운 시작과 종료, 강도의 변화, 하늘 모습의 빠른 변화가 특징입니다. 비(SHRA), 눈(SHSN) 또는 얼음알갱이(SHPE) 형태로 내립니다. 관측 및 METAR에서는 "SH"로 보고됩니다.

하늘
지상에서 보이는 모든 공중 물체의 배경이 되는 아치형의 겉보기 표면입니다.

싸락눈
얼음알갱이라고도 하며, 지면이나 기타 단단한 표면에 부딪힌 후 튀어 오르는 작은 얼음 조각 또는 알갱이 형태의 겨울철 강수입니다. 관측 및 METAR에서는 "PE"로 보고됩니다.

진눈깨비
지상의 눈이나 얼음이 비 및/또는 따뜻한 기온으로 인해 부드럽고 물기 많은 혼합물로 변한 상태입니다.

눈
복잡한 가지 모양의 육각형 구조를 이루는 흰색 또는 반투명한 얼음 결정 형태의 얼어붙은 강수입니다. 주로 층운형 구름에서 내리지만, 적운형 구름에서는 소낙눈 형태로 내릴 수도 있습니다. 보통 눈송이 형태로 뭉쳐 나타납니다. 관측 및 METAR에서는 "SN"으로 보고됩니다.

봄
태양이 하지에 가까워지는 시기에 해당하는 계절로, 중위도에서 기온이 상승하는 것이 특징입니다. 일반적으로 북반구에서는 3월, 4월, 5월을, 남반구에서는 9월, 10월, 11월을 가리킵니다. 천문학적으로는 춘분과 하지 사이의 기간입니다.

여름
천문학적으로 하지와 추분 사이의 기간입니다. 일부 열대 지역을 제외하면 연중 기온이 가장 높은 시기로 특징지어집니다. 일반적으로 북반구에서는 6월, 7월, 8월을, 남반구에서는 12월, 1월, 2월을 가리킵니다.

T

온도
분자의 운동량 또는 물질의 열도를 나타내는 값입니다. 분자가 이론적으로 운동을 멈추는 절대 영도를 기준으로 한 임의의 척도로 측정합니다. 또한 뜨겁거나 차가운 정도를 의미합니다. 지면 관측에서는 주로 지표면 가까이의 자유 대기 또는 주변 온도를 가리킵니다.

해빙
얼음과 눈이 녹는 따뜻한 날씨. 얼음의 녹는점보다 높은 온도로 데워 얼음이 결합하고 있는 것을 풀어 주는 것.

온도계
온도를 측정하는 데 사용하는 기기. 기상학에서 사용되는 여러 눈금은 섭씨, 화씨, 켈빈 또는 절대온도이다.

천둥
번개 방전 통로를 따라 빠르게 팽창하는 기체에서 발생하는 소리. 번개의 전기 방전 중 4분의 3 이상은 눈에 보이는 방전 통로와 그 주변 대기의 기체를 가열하는 데 사용된다. 기온은 수 마이크로초 만에 섭씨 10,000도 이상으로 상승할 수 있으며, 그 결과 압축과 희박으로 이루어진 강한 압력파가 발생한다. 천둥소리는 귀가 방전의 여러 부분을 포착하면서 만들어진다. 번개 섬광에서 귀에 가장 가까운 부분이 먼저 들리고, 더 먼 부분이 그 뒤에 들린다.

뇌우
적란운에 의해 발생하며, 비교적 지속 시간이 짧은 중규모 현상이다. 천둥, 번개, 돌풍, 난류, 우박, 착빙, 강수, 중간에서 극심한 상승기류와 하강기류를 특징으로 하며, 가장 심한 경우 토네이도가 발생하기도 한다.

조수
지구의 해양과 대기가 주기적으로 상승하고 하강하는 현상. 회전하는 지구에 작용하는 달과 태양의 조석 생성력이 원인이다. 이 현상은 대기를 통과하고 지구 수면을 따라 이동하는 파동을 일으킨다.

토네이도
대류성 구름과 지표면 사이에 걸쳐 있으며 지표면과 접촉한 채 격렬하게 회전하는 공기 기둥. 폭풍 규모의 대기 현상 중 가장 파괴적이다. 적절한 조건이 갖추어지면 전 세계 어디에서나 발생할 수 있지만, 미국에서는 서쪽의 로키산맥과 동쪽의 애팔래치아산맥 사이 지역에서 가장 자주 발생한다.

쓰나미
해저 지진이나 산사태 또는 화산 폭발로 발생하는 주기가 긴 해양 파도. 발생 지점에서 수천 마일 떨어진 바다를 눈에 띄지 않게 이동할 수 있으며, 수심이 얕은 해역에 이르면 높이가 크게 높아진다. 지진해일이라고도 하며, 조수해일이라고 부르는 것은 잘못된 표현이다.

트위스터
미국에서 토네이도를 일컫는 속어.

태풍
서태평양에서 지속 풍속이 시속 74마일(65노트) 이상인 열대 저기압을 일컫는 명칭. 같은 열대 저기압을 북동태평양과 북대서양에서는 허리케인, 인도양에서는 사이클론이라고 한다.

U

자외선
가시광선보다 파장이 짧고 X선보다 긴 전자기 복사. 일사 에너지 총량의 4~5%만 차지하지만 형광과 오존 형성 등 여러 복잡한 광화학 반응을 일으킨다.

상승 기류
수직으로 이동하는 소규모 공기 흐름입니다. 수분이 충분하면 응결하여 적운을 형성할 수 있으며, 이는 뇌우 발달의 첫 단계입니다. 하강 기류와 대조됩니다.

V

증기압
주어진 증기의 분자가 가하는 압력입니다. 기상학에서는 전체 대기압 중 수증기 함량으로 인해 발생하는 부분으로 간주합니다. 다른 기체나 증기와는 무관합니다.

W

온난 전선
후퇴하는 비교적 차가운 공기 덩어리를 대체하며 전진하는 따뜻한 공기 덩어리의 선두 가장자리입니다. 일반적으로 온난 전선이 통과하면 기온과 습도가 상승하고 기압이 높아집니다. 바람도 방향이 바뀌지만(북반구에서는 보통 남서풍에서 북서풍으로 바뀜), 한랭 전선이 통과할 때만큼 뚜렷하지는 않습니다. 일반적으로 지표 전선의 전방에는 비, 눈 또는 이슬비 형태의 강수가 나타나며, 대류성 소나기와 뇌우도 발생합니다. 전선 전방의 찬 공기에서는 안개가 흔히 발생합니다. 통과 후에는 대체로 개지만, 일부 조건에서는 따뜻한 공기 속에 안개가 생길 수 있습니다. 폐색 전선 및 한랭 전선을 참조하십시오.

경보
악천후가 발생했거나 이미 진행 중이고 보고되었거나 레이더로 탐지되었을 때 발표되는 예보입니다. 토네이도, 강한 뇌우, 돌발 홍수와 하천 홍수, 겨울 폭풍, 폭설 등 특정 위험이나 임박한 위험을 명시합니다.

물
화학 물질인 H2O와 그 액체 형태를 가리킵니다. 대기의 온도와 압력에서는 고체(얼음), 액체(물), 기체(수증기)의 세 가지 상태로 존재할 수 있습니다. 지구상의 생명을 유지하는 데 필수적인 요소입니다.

날씨
특정 시각의 대기 상태로, 생명과 인간 활동에 미치는 영향과 관련된 것입니다. 장기적인 기후 변화와 대조되는 대기의 단기적인 변동을 의미합니다. 흔히 맑음, 흐림, 습도, 강수, 기온, 가시거리, 바람 등의 측면에서 표현됩니다.

풍향계
원래 풍향계로 사용되었으며, 바람의 방향을 나타내는 기구입니다. 특정 풍향에서 어떤 날씨가 발생하는지 관찰한 데서 이름이 유래했습니다. 창의적인 디자인으로 헛간과 주택의 지붕 꼭대기를 장식하는 경우가 많습니다.

습구 감률
공기의 온도와 습도에 따라 달라지며, 건구 측정값과 습구 측정값의 차이입니다.

습구 온도계
젖은 모슬린으로 덮인 온도계 구부에서 물을 증발시켜 자연 상태의 주변 대기 최저 온도를 측정하는 데 사용하는 온도계입니다. 습구 온도는 이슬점과 상대 습도를 계산하는 데 사용됩니다. 건습구 습도계를 구성하는 두 온도계 중 하나입니다.

바람
일반적으로 지표면을 따라 수평으로 흐르는 공기입니다. 측정되는 바람의 요소는 방향, 속도, 특성(돌풍과 강풍), 변화의 네 가지입니다. 지표풍은 풍향계와 풍속계로 측정하며, 상층풍은 파일럿 벌룬, 라윈 또는 항공기 보고를 통해 파악합니다.

풍랭 지수
바람과 기온이 인체에 미치는 영향을 고려하여 계산한 기온입니다. 평균적인 체열 손실과 체감 온도를 나타냅니다. 실제 기온이 아닙니다. 예를 들어 풍랭 지수를 확인해 보세요.

풍향
바람이 불어오는 방향입니다. 예를 들어 동풍은 동쪽에서 불어오는 바람이지 동쪽을 향해 부는 바람이 아닙니다. 진북 또는 나침반의 360도를 기준으로 표시하며, 가장 가까운 10도 단위 또는 나침반의 16방위 중 하나(N, NE 등)로 나타냅니다.

풍속
단위 시간당 공기의 이동 속도입니다. 여러 방법으로 측정할 수 있습니다. 관측에서는 노트, 즉 시간당 해리로 측정합니다. 미국에서 가장 흔히 사용하는 단위는 시간당 마일입니다.

겨울
천문학적으로 동지와 춘분 사이의 기간입니다. 태양이 주로 반대쪽 반구에 위치하여 그해 가장 추운 기온이 나타나는 시기입니다. 일반적으로 북반구에서는 12월, 1월, 2월을, 남반구에서는 6월, 7월, 8월을 가리킵니다.

Y

년
지구가 태양 주위를 한 바퀴 도는 데 필요한 시간 간격입니다. 지구가 태양 주위를 기준점에 대해 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간인 항성년은 365일 6시간 9분 9.5초입니다. 역년은 현지 시간으로 12월 31일 밤에서 1월 1일로 넘어가는 자정 12시에 시작됩니다. 현재 우리는 365일로 이루어지고 4년마다 윤년으로 366일이 되는 그레고리력을 사용합니다. 회귀년 또는 평균 태양년이라고도 하는 태양년은 계절에 따라 정해집니다. 태양이 춘분점으로 연속해서 두 번 돌아오는 사이의 시간 간격입니다. 1900년에는 365일 5시간 48분 46초였으며, 세기당 0.53초씩 짧아지고 있습니다.

노란 눈
소나무나 사이프러스의 꽃가루가 섞여 황금색 또는 노란색을 띠는 눈.

Z

줄루 시간
과학계와 군에서 전반적으로 사용하는 24시간제의 여러 명칭 중 하나입니다. 이 시간 측정법의 다른 명칭으로는 협정 세계시(UTC) 또는 그리니치 평균시(GMT)가 있습니다.