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豪雨定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦加藤英明寫的 世界級求生專家傳授!從野外遇難到天災意外的超級生存術 和楊憶婷的 手繪圖解‧天氣動態全知道 生活萬用氣象學:大氣科學博士為你解析75個必懂氣象關鍵詞,從全球氣候到臺灣特有氣象,一次搞懂風、雨、雷、電、霧、霾、颮等大氣現象!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站豪雨定義 - Jex也說明:根據氣象定義,大於200公釐為大豪雨,未來大雨改為24小時累積雨量達80毫米以上, ... 豪(大)雨特報「大雨」與「豪雨」定義如下: 大雨(heavy rain):指24小時累積雨量 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和和平國際所出版 。

國立高雄科技大學 土木工程系 林宗曾所指導 陳青宏的 雨量觀測站資料與滯洪池水位之關聯性分析-以高雄市寶業里淹水事件為例 (2020),提出豪雨定義關鍵因素是什麼,來自於降雨量、雨量觀測站、反距離權重法、滯洪池。

而第二篇論文國立臺灣大學 大氣科學研究所 周仲島所指導 梁玉笙的 2018年9月8日臺北豪雨之觀測研究 (2020),提出因為有 臺北豪雨、短(長)延時豪雨、雙偏極化雷達、中尺度渦旋的重點而找出了 豪雨定義的解答。

最後網站土石流&土石流災害則補充:土石流災害之定義 · 在台灣,土石流大多在豪雨期間發生在山坡地或山谷之中,其外型與一般常見之混凝土砂漿極為相似,因此又被喻成『天然預拌混凝土』。 · 土石流為土壤沖蝕之 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了豪雨定義,大家也想知道這些:

世界級求生專家傳授!從野外遇難到天災意外的超級生存術

為了解決豪雨定義的問題,作者加藤英明 這樣論述:

\超級求生入門/ 傳授為了存活下來的智慧!!     在野外遇險不是只有冒險家才會遇到的狀況,生存技能也不是只有專業人士或探險愛好者才需要了解的知識,普通百姓也應該具備基本求生自救常識,學習一些自救常識,能夠讓我們避開危險,甚至在危急時挽救生命。     本書由行遍世界50國以上的加藤英明博士講解如何順利在野外求生中必須學會技巧與基本知識,以及預防萬一誰都不知道何時會崩壞的文明社會瞬間回到必須在野外生存的時候(諸如地震、海嘯、火山爆發、豪雨等天災)該如何因應。     從最基礎的搜集水、火、糧食開始,進化到如何使用身邊的自然器材製作成工具、簡易住處、以及各種繩結的打法以應付不備之需,最後再

輔以於各種天災的情況下該如何因應的圖解與說明,替讀者建立起求生時應具備的心理建設。     有了這本書,你將可以在大自然中安全無虞的生存下去!!   本書特色     ★日本亞馬遜4.5顆星推薦!   ★最實用的都市天災/野外求生的必備書籍!

豪雨定義進入發燒排行的影片

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雨量觀測站資料與滯洪池水位之關聯性分析-以高雄市寶業里淹水事件為例

為了解決豪雨定義的問題,作者陳青宏 這樣論述:

雖然,都市在較低漥地區設置滯洪池,可有效減少因豪雨所造成的水患。不過,若未能快速掌握周邊雨量站資訊,以即時或預警地管控滯洪池之水位調節,亦會降低滯洪池之功效。有鑑以此,本研究以高雄市三民區寶業里滯洪池為例,並利用反距離權重法推算分析鄰近滯洪池之雨量觀測站累積降雨量,再即時比對滯洪池水位上升趨勢,期能瞭解滯洪池調節水位與雨量站累積降雨量之關聯性。研究結果顯示:當降雨強度超過40mm/hr時,滯洪池水位有明顯上升之趨勢;而三小時累積降雨量超過100mm且持續同等強度之降雨時,滯洪池水位即達滯洪上限。因此,上述結果可供未來寶業里滯洪池,在暴雨時期調控滯洪池水位之參考依據。

手繪圖解‧天氣動態全知道 生活萬用氣象學:大氣科學博士為你解析75個必懂氣象關鍵詞,從全球氣候到臺灣特有氣象,一次搞懂風、雨、雷、電、霧、霾、颮等大氣現象!

為了解決豪雨定義的問題,作者楊憶婷 這樣論述:

為什麼臺灣的颱風路徑預報如此困難? 為什麼春雨不來就容易發生乾旱? 所謂「竹風蘭雨」,為什麼新竹風強、宜蘭多雨? 跟著大氣科學博士一起挖掘氣象的奧妙吧!   本書由專業大氣科學博士執筆,精選最重要且最扣合生活的氣象現象,搭配清晰圖表插畫、真實照片及專業氣象圖解說,讓你一本讀通大氣及氣候現象,輕鬆建立清楚的大氣科學觀念!   ✦氣候危機的時代,地球村村民的氣象教養與基礎理論   大氣層在地球的系統中非常淺薄,但是在這有限的範圍內,卻能發生颱風、豪雨、濃霧與白雪等各種天氣現象,並且主宰了我們的日常生活、經濟,甚至歷史發展。   如今人類歷史的演進,也逐步成為影響氣候變遷的因素,諸如:寒流、

暴雨、強風、熱浪……各種極端氣候不斷出現,這樣的極端天氣現象越發明顯,居住在地球上的人們不能不知道!   ✦帶著好奇心,從貼近生活的氣象二三事開始   你什麼時候需要觀察天氣?除了知道今天需不需要攜帶雨具、要穿什麼樣的衣服出門,或是已經安排的旅行是否會受天氣影響改變行程等日常細節之外,其實還有其他不同類型的氣象預報也默默支撐著我們,例如:農業、漁業、航空與防災應用等,範圍非常廣泛。   氣象雖無形,但確實無時無刻影響著我們的生活日常,每天觀察天氣變化的同時,你心中是否也萌發了各種疑問呢?   本書彙整75個氣象關鍵詞彙解釋,由深入淺介紹基本而重要的大氣科學名詞及觀念,再深入導覽全球氣候現象到

臺灣本土特有天氣,揭曉其中不可不知的奧妙及原理。   【天氣與氣候現象】   天氣與氣候怎麼分?從最基礎的氣團概念到近期劇烈氣候變遷,全面建構你對氣象的認識。   【氣象觀測與預報】   我們對於氣象預報的依賴及需求越來越高,使得氣象預報的服務越來越多元化。本章將揭曉氣象如何觀測,以及氣象預報又是多麼複雜與重要。   【臺灣的氣象】   臺灣除了橫跨兩種氣候型態外,地勢變化也大,這造就了小小的一個臺灣,有著非常多元的天氣及氣候變化。本章針對15種天氣變化,闡釋其對臺灣的影響和獨特表現。   【氣象的科學實驗】   以隨手可得的物品,進一步針對氣象要素及天氣現象──霧、雲、大氣壓力和海陸

風進行有趣又神奇的科學小實驗。 本書特色   特色1 ✦ 深入淺出,囊括大氣科學基礎知識及生活應用,重點介紹臺灣獨特的天氣現象。   特色2 ✦ 生動插畫╳真實照片╳清晰圖表╳專業氣象圖,幫助文字理解。   特色3 ✦ 由實務經驗豐富的大氣科學博士執筆,文字知識性充足且貼近日常應用。 同聲推薦   郭鴻基∣臺灣大學大氣科學系教授   陳訓祥∣國立科學工藝博物館館長   鄭明典∣中央氣象局局長   鄭國威|泛科知識公司知識長   (按姓氏筆畫排序)   「作者是一個非常好的科學家,本書介紹臺灣氣象科普知識,大量插圖協助說明,科學知識豐富而且容易親近閱讀,很適合學童親子學習。書內有許多容

易進行的氣象實驗,並介紹導引學習大氣科學的開放空間場所。鄭重推薦此書。」──郭鴻基,臺灣大學大氣科學系教授   「這是一本介紹天氣及氣候知識科普圖書,臺灣的大氣科學科普圖書選擇較少,以文字為主。這本書使用許多插圖,用淺顯的文字介紹天氣與氣候現象及相關物理機制。這本書還有三個特色,書中介紹臺灣的氣候、氣象科學實驗,以及臺灣可以學習大氣科學的地方,推薦大家!」──陳訓祥,國立科學工藝博物館館長   「本書的內容看起來很親切,它和氣象局官網的『氣象百科』有不少交集,而且更深入完整,真想說:『對,就應該是這樣!』常有人問我,有沒有甚麼讀物可以讓我們更了解氣象,更能理解天氣預報的內涵,這本書應該就是

答案了!」──鄭明典,中央氣象局局長  

2018年9月8日臺北豪雨之觀測研究

為了解決豪雨定義的問題,作者梁玉笙 這樣論述:

2018年9月8日傍晚在臺北市發生的大豪雨事件,造成臺北地區多處的都市閃洪與積淹水災情。當日雙北地區有多個地面雨量站達到24小時累積降雨超過200毫米的記錄(即中央氣象局的長延時豪雨定義)。其中值得注意的是,在豪雨期間總共有9個雨量站觀測到60分鐘累積雨量超過100毫米的驚人降雨強度,最高的記錄為信義區挹翠山莊測站所量測到的138毫米。這次豪雨事件雨勢相對集中於北市南區,並顯示出極具短延時豪雨的特性。本論文利用五分山氣象站的雙偏極化雷達與中尺度站網資料進行中尺度分析,探討造成9月8日傍晚臺北市豪雨的強對流天氣系統,其發展移動、結構特徵、以及形成機制等。再分析資料顯示,北臺灣周邊的低層環境存在

較多水氣,在此豪雨個案的對流胞形成之前,北部外海鋒面帶有零星回波移入陸地,但最初並未有完整組織,而在鋒面南移、東北風風速增加後伴隨著中低層環境的渦度,才使北部沿岸的對流得以在大屯山東北側迎風面地形上舉升,而後逐步發展、整併,並隨著鋒後東北風越過地形進入臺北盆地。衛星雲頂影像及雷達資料顯示,此中尺度對流系統在進入盆地之後出現明顯旋轉滯留特徵。由雙偏極化雷達風場及渦度分析則顯示,此個案在盆地內形成中尺度渦旋,伴隨強回波並滯留二小時左右。渦旋的旋轉性質使其中心兩側呈現反向偶極的風場特徵,並存在垂直風切。當渦旋發展至成熟期的時候移至市中心,造成傍晚臺北市南區的短時豪雨。雷達雙偏極化參數則在對流系統南緣

反映了入流區的特徵,低層西風進入系統的輻合位置出現了ZDR的極值,並有部分垂直結構,但發展高度低於融解層,顯示此對流的垂直速度並不大,是一個以暖雨過程為主的劇烈降水個案。