Amikor a napfény éri a Föld felszínén, felmelegíti a felület egyenetlenül . Meleg levegő emelkedik , ami egy alacsony nyomású területet , és hűvösebb levegő ereszkedik , megteremtve a magas nyomás . A különbség a levegő nyomás az a nyomás gradiens. Ez a terület függvényében az időjárási grafikonok segítségével izobárok térképezett területek között a magas és alacsony nyomású . Minél nagyobb a különbség a légnyomás , annál nagyobb a szélsebesség .
Coriolis erő
A Coriolis-erő hat a szél irányát . Nézve az űrből , a szél utazik egy egyenes vonal . Azonban, ha a Földről nézve , szél eltérítette a saját egyszerű irány a magas és alacsony nyomású területeket . Az északi féltekén , a Coriolis-erő meghajtók szél jobbra; a déli féltekén , ez vezet a szél , hogy a bal oldalon.
Friction
Friction befolyásolja légmozgás mellett a Föld felszínén. Mivel a szél találkozik felületi egyenetlenségek , lelassulnak . A Coriolis erő hat a szél is lassítja . Mivel a nyomás gradiens erő állandó , a szél hajtott felé a terület alacsonyabb légnyomás . A szél görbe befelé a közepén egy alacsony nyomású terület vagy spirál kifelé távol a közepén egy magas nyomású terület .
Upper Level Winds : Matton
Felső szint szeleket generálnak szél mintákat a Föld felszínén . Két felső szint a szél minták Rossby hullámok és a jet stream . Rossby hullámok magaslati szelek hozzák a hideg levegő délre és a meleg levegő északra . Ezek fejlesztése mellett a jet stream , a folyosó rendkívül erős szél .
Helyi és Regionális Winds : Matton
A helyi szelek kisléptékű szél , ezért a különbségek a hőmérséklet és nyomás lokalizált területeken. Tengeri és szárazföldi szél példák az ilyen szél. Mentén a part menti területek , szél fúj onshore a nap folyamán , és offshore az este folyamán . A nap folyamán , a levegőt a föld felmelegszik és felemelkedik, és a hűvösebb levegőt a víz mozog szárazföldi . Éjjel , a minta fordított .