Surface weather analysis is a special type of weather map that provides a view of weather elements over a geographical area at a specified time based on information from ground-based weather stations.
Weather maps are created by plotting or tracing the values of relevant quantities such as sea level pressure, temperature, and cloud cover onto a geographical map to help find synoptic scale features such as weather fronts.
The first weather maps in the 19th century were drawn well after the fact to help devise a theory on storm systems. After the advent of the telegraph, simultaneous surface weather observations became possible for the first time, and beginning in the late 1840s, the Smithsonian Institution became the first organization to draw real-time surface analyses. Use of surface analyses began first in the United States, spreading worldwide during the 1870s. Use of the Norwegian cyclone model for frontal analysis began in the late 1910s across Europe, with its use finally spreading to the United States during World War II.
Surface weather analyses have special symbols that show frontal systems, cloud cover, precipitation, or other important information. For example, an H may represent high pressure, implying clear skies and relatively warm weather. An L, on the other hand, may represent low pressure, which frequently accompanies precipitation. Various symbols are used not just for frontal zones and other surface boundaries on weather maps, but also to depict the present weather at various locations on the weather map. Areas of precipitation help determine the frontal type and location.
History of surface weather analysis
The use of weather charts in a modern sense began in the middle portion of the 19th century in order to devise a theory on storm systems. The development of a telegraph network by 1845 made it possible to gather weather information from multiple distant locations quickly enough to preserve its value for real-time applications.
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The main objective is to present important atmospheric processes from the local to global scales. The course will start with cloud processes, continue to synoptic phenomena like extratropical cyclones
vignette|Carte météorologique fictive d'un cyclone extratropical affectant la Grande-Bretagne et l'Irlande. Les flèches bleues et rouges entre les isobares indiquent la direction des vents, alors que le symbole D marque le centre de la dépression, soit l'endroit de la plus basse pression atmosphérique. Un cyclone extratropical ou dépression extratropicale est un système météorologique de basse pression, d'échelle synoptique, qui se forme entre la ligne des tropiques et le cercle polaire.
Un front météorologique est une surface de discontinuité étendue, qui sépare deux masses d’air ayant des propriétés physiques différentes (ex : température, humidité, pression). Le concept a été développé au début du par les météorologues norvégiens pour expliquer le comportement de l'atmosphère dans les latitudes moyennes terrestres : la formation des nuages, des précipitations, des dépressions et des anticyclones ainsi que leur déplacement.
vignette|Carte météorologique à l'échelle synoptique montrant les systèmes météorologiques en Amérique du Nord. L’échelle synoptique est la dimension des phénomènes météorologiques ou océanographiques qui s'étendent sur une vaste portion de la surface de la planète terre. On dit d'un tel phénomène qu'il est synoptique pour indiquer ainsi sa grande dimension, par convention au-delà de . La large proportion des zones de haute et basse pression atmosphérique sont à cette échelle, ainsi que leurs zones frontales.
Discute des limites, de l'instabilité et de la dynamique des cyclones extratropicaux, en mettant l'accent sur l'instabilité baroclinique et le rôle des cyclones dans la redistribution de la chaleur.
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One of the primary causes of non-uniform snowfall deposition on the ground in mountainous regions is the preferential deposition of snow, which results from the interaction of near-surface winds with topography and snow particles. However, producing high-r ...
The atmospheric layer adjacent to the earth's surface is of crucial importance for weather models due to the exchange of energy between the surface and the atmosphere. This exchange is dependent on the various surface properties and influences the state of ...
EPFL2024
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In high elevation Alpine areas, characterised by high snow accumulation and radiation-driven melt processes, the formation of peculiar ablation features called sun cups can be observed. Sun cups likely influence the energy and mass balance of the wet snowp ...