* regnskyggeeffekt: Når den fugtige luft stiger op ad bjergets svimrede side, afkøles og kondenserer, hvilket fører til nedbør. Dette efterlader lufttørren, når den falder ned på leeward -siden, hvilket resulterer i en regnskygge.
* adiabatisk opvarmning: Når luften falder ned på leeward -siden, er den komprimeret og opvarmes, hvilket yderligere bidrager til de tørre og varmere forhold.
* reduceret skydækning: Da luften på Leeward -siden er tørrere, er der mindre skydannelse, hvilket gør det muligt for mere sollys at nå jorden.
Nøgleegenskaber ved Leeward -sideklimaet:
* Højere temperaturer: Manglen på regn og den adiabatiske opvarmning bidrager til højere temperaturer på leeward -siden sammenlignet med den forreste side.
* lavere luftfugtighed: Den tørre luft på leeward -siden fører til lavere fugtighedsniveauer.
* mindre nedbør: Regnskyggeneffekten betyder, at leeward -siden får signifikant mindre nedbør end den modvindede side.
Eksempler:
* de store sletter i Nordamerika: Rocky Mountains skaber en regnskyggeeffekt, hvilket resulterer i tørre, tørre forhold på Leeward -siden.
* Atacama -ørkenen i Chile: Andesbjergene blokerer fugt fra Stillehavet og skaber den tørreste ørken på jorden på Leeward -siden.
Vigtig note: Det specifikke klima på Leeward -siden vil variere afhængigt af faktorer som bjergens højde, den herskende vindretning og det samlede klima i regionen.