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비는 대기 중 수증기에서 응축 된 물방울 형태의 액체 물로 중력에 빠질 정도로 무겁습니다. 비는 물 순환의 주요 구성 요소이며 지구에 대부분의 담수를 퇴적시키는 역할을합니다. 수력 발전소와 농작물 관개를위한 물뿐만 아니라 많은 종류의 생태계에 적합한 조건을 제공합니다.

비 생산의 주요 원인은 3 차원 온도 영역을 따라 습기가 이동하고 날씨 전면으로 알려진 습기 대비입니다. 충분한 수분과 상향 운동이 존재하면, 적란운 (천둥 구름)과 같은 대류 구름 (강력한 수직 운동을하는 구름)에서 강우가 감소하여 좁은 우대로 구성 될 수 있습니다. 산악 지역의 경우, 지형의 바람 쪽에서 상승 경사면이 극대화되어 고도에서 강수가 발생할 수 있습니다. 산의 ward쪽에는 사막 기후가 다운 슬로프 흐름으로 인한 건조한 공기로 인해 공기 덩어리의 가열 및 건조가 발생할 수 있습니다. 몬순 트로프, 또는 열대성 수렴 지역의 움직임은 우기 시즌을 사바나 기후에 가져옵니다.

도시 열섬 효과는 도시의 바람과 함께 양과 강도 모두에서 강우를 증가시킵니다. 지구 온난화는 또한 북아메리카 동부의 습한 조건과 열대의 건조 조건을 포함하여 전 세계적으로 강수량 패턴의 변화를 일으키고 있습니다. 전 세계적으로 평균 연간 강수량은 715mm (28.1 인치)이지만 지구 전체에서 990mm (39 인치)로 훨씬 높습니다. Kppen 분류 시스템과 같은 기후 분류 시스템은 평균 연간 강우량을 사용하여 서로 다른 기후 체제를 구별하는 데 도움을줍니다. 강우량은 레인 게이지를 사용하여 측정됩니다. 강우량은 기상 레이더로 추정 할 수 있습니다.

비는 다른 행성에서도 알려져 있거나 의심됩니다. 비는 메탄, 네온, 황산 또는 물이 아닌 철로 구성 될 수 있습니다.

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