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El Obraje的平均天气 洪都拉斯

In El Obraje,雨季热、闷热难受和阴天,旱季酷热、闷热和大部分晴天。 在一年中,气温通常在23°C37°C之间变化,极少低于21°C或高于38°C

温度

炎热季节持续2.4个月,从2月26日5月6日,每日平均高温超过36°C。 一年中最热的一天是4月7日,平均高温为37°C,平均低温为25°C

凉爽季节持续2.1个月,从9月4日11月7日,每日平均高温低于33°C。 一年中最冷的一天是10月25日,平均低温为23°C,平均高温为33°C

平均高温和低温

用第25-75和第10-90百分位区间表示的每日平均高温(红线)和低温(蓝线)。 细虚线是对应的平均感知气温。

下图向您显示全年每小时平均气温的简要特征。 横轴表示一年中的天,纵轴表示一天中的小时,颜色是该小时和天的平均气温。

平均小时气温

El Obraje的平均小时气温1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上午12时上午4时上午8时下午12时下午4时下午8时上午12时暖和酷热
The average hourly temperature, color coded into bands: frigid < -9°C < freezing < 0°C < very cold < 7°C < cold < 13°C < cool < 18°C < comfortable < 24°C < warm < 29°C < hot < 35°C < sweltering. 阴影叠加表示夜晚和民用曙光/暮光。

云彩

在El Obraje,天空被云彩覆盖的平均百分比全年经历极大的季节性变化。

在El Obraje,一年中较晴朗的天气在11月17日前后开始,持续4.9个月,在4月14日前后终止。 1月17日是一年中最晴朗的日子80%的时间天空晴朗大部分晴朗部分多云20%的时间多云大部分多云

一年中较多云的天气在4月14日前后开始,持续7.1个月,在11月17日前后终止。 6月5日是一年中最多云的日子92%的时间天空多云大部分多云8%的时间晴朗大部分晴朗部分多云

Cloud Cover Categories

Cloud Cover Categories in El Obraje较晴朗较晴朗较多云1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%1月17日80%1月17日80%6月5日8%6月5日8%11月17日44%11月17日44%4月14日44%4月14日44%部分多云大部分多云晴天阴天大部分晴天
在每一个云盖带度过的时间百分比(按照天空覆盖云彩的百分比分类):clear < 20% < 大部晴朗 < 40% < 部分多云 < 60% < 大部多云 < 80% < 多云

降水

潮湿的日子是至少有1毫米水分或水分当量降水的日子。 在El Obraje,出现潮湿天气的机率全年变化很大。

较潮湿的季节持续5.5个月,从5月13日10月31日,某一特定日子潮湿的机率超过24%。 潮湿天气的机率最高为47%,在9月15日

较干燥的季节持续6.5个月,从10月31日5月13日。 潮湿天气的机率最小为0%,在1月7日

我们将潮湿的天气区分为仅下雨仅下雪雨夹雪。 根据本分类,全年最常见的降水形式是仅下雨,其峰值概率为47%,在9月15日

每日降水机率

观察到不同类型降水的天数百分比(不包括微量):仅为雨水、仅为雪水和雨雪混合(同一天既下雨又下雪)。

降雨量

为了显示几个月内的变化,而不仅仅是显示每月总量,我们显示以一年中的每一天为中心的、连续31天阶段的累计降雨量,。 El Obraje的每月降雨量有极大季节性变化。

一年的多雨阶段持续7.6个月,从4月9日11月28日,其相关31天的降雨量至少为13毫米。 在以9月24日为中心的31天期间降雨最多,平均总累计雨量为177毫米

一年中最少降雨的阶段持续4.4个月,从11月28日4月9日最少雨的日期在1月14日前后,平均总累计降雨量为1毫米

平均月降雨量

用第25-75和第10-90百分位区间表示在滑动31天期间累积、以相关日期为中心的平均降雨(实线)。 细虚线是对应的平均水当量降雪。

太阳

El Obraje的白天长度全年变化。 2017年年,最短的一天是12月21日,有11小时21分钟的日光;最长的一天是6月20日,有12小时54分钟的日光。

日光和曙光/暮光时数

El Obraje的日光和曙光/暮光时数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0小时24小时4小时20小时8小时16小时12小时12小时16小时8小时20小时4小时24小时0小时12小时6分钟3月20日12小时6分钟3月20日12小时54分钟6月20日12小时54分钟6月20日12小时7分钟9月22日12小时7分钟9月22日11小时21分钟12月21日11小时21分钟12月21日夜晚夜晚白天
可见太阳的时数(黑线)。 从下(最深的黄色)至上(最深的灰色),颜色带表示:全日光、曙光/暮光(民用、航海和天文)和全黑夜。

最早的日出日期和时间6月1日 上午5:20最晚的日出时间比最早的日出时间晚55分钟,在1月23日 上午6:15最早的日落日期和时间11月19日 下午5:18最晚的日落时间比最早的日落时间晚1小时1分钟,在7月8日 下午6:19

2017年年 El Obraje没有夏令时(DST)。

伴有曙光/暮光的日出和日落

El Obraje伴有曙光/暮光的日出和日落1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上午12时上午2时上午4时上午6时上午8时上午10时下午12时下午2时下午4时下午6时下午8时下午10时上午12时6月1日上午5:206月1日上午5:20下午6:197月8日下午6:197月8日11月19日下午5:1811月19日下午5:18上午6:151月23日上午6:151月23日白天夜晚夜晚夜晚夜晚SolarMidnightSolarMidnightSolarNoonSunriseSunset
2017年年的太阳日。 从下至上,黑线是前一个日照午夜、日出、日照中午、日落和下一个日照午夜。 白天、曙光/暮光(民用、航海和天文)和夜晚用从黄色到灰色颜色带表示。

湿度

我们根据露点确定湿度舒适度,因为露点决定汗水是否会从皮肤上蒸发,从而使身体感到凉爽。 较低的露点产生较干燥的感觉,较高的露点产生较潮湿的感觉。 与气温不同(气温通常在夜间和白天差别很大),露点的变化较慢,因此虽然气温在夜间可能下降,闷热的白天通常会接着有闷热的夜晚。

El Obraje的感知湿度有较大季节性变化。

一年的较闷热阶段持续9.2个月,从3月14日12月20日,在此阶段至少有66%的时间舒适度为闷热压抑难受66%。 一年中最闷热的一天6月7日100%的时间会出现闷热气况。

一年中最闷热的一天1月15日55%的时间会出现闷热气况。

湿度舒适水平

El Obraje的湿度舒适水平闷热1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月15日55%1月15日55%100%6月7日100%6月7日3月14日66%3月14日66%12月20日66%12月20日66%极为难受极为难受闷热难受闷热难受潮湿潮湿闷热闷热舒适舒适
在不同湿度舒适度度过的时间百分比(按照露点分类):干燥 < 13°C < 舒适 < 16°C < 潮湿 < 18°C < 闷热 < 21°C < 压抑 < 24°C < 难受。

刮风

本节讨论在地面上方10米的广域小时平均风矢量(速度和方向)。 在任何一个特定地点经历的刮风在很大程度上取决于当地地形和其他因素,瞬时风速和风向比小时平均值变化更大。

在El Obraje,平均小时风速经历较大的季节性变化。

一年中较多风的阶段持续4.0个月,从11月23日3月24日,平均风速超过每小时11.6公里。 一年中最多风的一天是1月14日,平均小时风速为每小时14.9公里

一年中较平静的阶段持续8.0个月,从3月24日11月23日。 一年中最平静的一天是6月1日,平均小时风速为每小时8.3公里

平均风速

El Obraje的平均风速多风多风1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每小时0公里每小时2公里每小时4公里每小时6公里每小时8公里每小时10公里每小时12公里每小时14公里每小时16公里每小时18公里每小时20公里每小时22公里每小时24公里1月14日每小时14.9公里1月14日每小时14.9公里6月1日每小时8.3公里6月1日每小时8.3公里11月23日每小时11.6公里11月23日每小时11.6公里3月24日每小时11.6公里3月24日每小时11.6公里
用第25-75和第10-90百分位区间表示的每小时平均风速(深灰色线条)。

El Obraje占主导地位的平均小时风向全年变化。

风经常来自南面,持续3.4周,从9月13日10月7日,峰值百分比为35%,在9月14日。 风经常来自东面,持续3.0周,从10月7日10月28日和持续9.7个月,从11月23日9月13日,峰值百分比为33%,在10月27日。 风经常来自北面,持续3.7周,从10月28日11月23日,峰值百分比为44%,在11月22日

风向

El Obraje的风向1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%西
平均风向的时数百分比来自四个主要风向(北、东、南和西),不包括平均风速低于每小时2公里的时数。 边界上的浅色区域是在隐含中间方向(东北、东南、西南和西北)度过的时数百分比。

水温

El Obraje临近大片水域(例如,海洋、大海或大湖)。 本节报告该水域的大范围平均表面气温。

平均水温全年经历较大季节性变化。

一年中出现较热水温的时间持续4.6个月,从5月15日10月1日,平均水温超过30°C。 一年中最热水温的一天是8月19日,平均水温为30°C

一年中出现较凉水温的时间持续2.6个月,从12月23日3月11日,平均水温低于28°C。 一年中最凉水温的一天是1月26日,平均水温为27°C

平均水温

用第25-75和第10-90百分位区间表示的每日平均水温(紫色线条)。

太阳能

本节讨论达到大面积地表的总每日入射短波太阳能,全面考虑白天长度、太阳超过地平线的高度以及被云彩和其他大气成分吸收的季节性变化。 短波辐射包括可见光和紫外线辐射。

平均每日入射短波太阳能全年经历一些季节性变化。

一年中较明亮的阶段持续1.9个月,从2月20日4月16日,每平方米平均每日入射短波能量超过6.7千瓦时。 一年中最明亮的一天是3月24日,平均能量为7.2千瓦时

一年中较黑暗的阶段持续2.1个月,从9月4日11月9日,每平方米平均每日入射短波能量低于5.3千瓦时。 一年中最黑暗的一天是10月1日,平均能量为4.8千瓦时

平均每日入射短波太阳能

El Obraje的平均每日入射短波太阳能明亮黑暗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0千瓦时1千瓦时2千瓦时3千瓦时4千瓦时5千瓦时6千瓦时7千瓦时8千瓦时3月24日7.2千瓦时3月24日7.2千瓦时10月1日4.8千瓦时10月1日4.8千瓦时2月20日6.7千瓦时2月20日6.7千瓦时11月9日5.3千瓦时11月9日5.3千瓦时
用第25-75和第10-90百分位区间表示的每平方米达到地面的平均每日短波太阳能(橘黄线条)。

地形

在本报告中,El Obraje的地理坐标是纬度13.154°、经度-87.131°和海拔49米。

El Obraje3公里以内的地形包括很大的海拔变化,最大海拔变化为356米,平均海拔为81米16公里以内包括很大的海拔变化(970米)。 80公里以内包括非常大的海拔变化(1,895米)。

El Obraje 3公里以内的区域被农田35%)、树木31%)、草原20%)和灌木15%)覆盖,16公里以内的区域被农田32%)和树木29%)覆盖,80公里以内的区域被农田24%)和树木22%)覆盖。

数据来源

本报告根据1980年1月1日到2016年12月31日的历史小时天气报告统计分析和模型重建描述El Obraje的典型天气。

温度和露点

有2个足够近的气象站,可帮助我们对El Obraje的气温和露点作出估计。

对于每一个气象站,气象站记录依据国际标准大气压MERRA-2卫星时代再分析中两个地点之间存在的相对变化,对气象站与El Obraje之间的海拔差异进行纠正。

El Obraje的估计值作为来自每个气象站的单独估计值的加权平均值计算, 权重与El Obraje和某一特定气象站之间的距离成反比。

为该重建提供数值的气象站是:Toncontín International Airport (54%、101公里、北)和奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 (46%、154公里、东南).

其他数据

所有与太阳位置(例如,日出和日落)相关的数据均使用Jean Meeus编著的《太阳、月亮和行星天文表》一书中的天文公式计算。

所有其他天气数据(包括云层分布、降水、风速和风向、日辐射通量)来自美国国家航空航天局(NASA)的MERRA-2现代回顾分析。 此项再分析将各种广域测量综合进一个最先进的全球气象模式中,在一个50公里的坐标方格中重建全球天气小时史。

土地使用数据来自美国食品与农业组织发布的全球土地覆盖SHARE数据库

海拔数据来自美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室发布的航天飞机地貌雷达使命(SRTM)

地点和某些机场的名称、地址和时区来自 GeoNames 地理数据库

机场和气象台时区由AskGeo.com 提供。

地图是 © Esri,其中数据来自《国家地理》、Esri、DeLorme、NAVTEQ、UNEP-WCMC、USGS、NASA、 ESA、METI、NRCAN、GEBCO、NOAA和iPC。

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We draw particular cautious attention to our reliance on the MERRA-2 model-based reconstructions for a number of important data series. While having the tremendous advantages of temporal and spatial completeness, these reconstructions: (1) are based on computer models that may have model-based errors, (2) are coarsely sampled on a 50 km grid and are therefore unable to reconstruct the local variations of many microclimates, and (3) have particular difficulty with the weather in some coastal areas, especially small islands.