Downdraft: An intense updraft often produces an intense downdraft sinc การแปล - Downdraft: An intense updraft often produces an intense downdraft sinc ไทย วิธีการพูด

Downdraft: An intense updraft often


Downdraft: An intense updraft often produces an intense downdraft since an intense updraft will condense out a large amount of moisture. Expect isolated regions of very heavy rain when storms form in a large or extreme CAPE environment.
METEOROLOGIST JEFF HABY
The diagram above shows the primary characteristics of a supercell thunderstorm. Each of the terms in the supercell storm are defined below:

A. Anvil- The Anvil is one of the most impressive features of a severe storm due to its areal coverage and icy texture. Within a severe storm, moisture is transported from the lower troposphere to deep into the upper troposphere. Not all moisture that is ingested into a storm is precipitated out of the storm. Some of the moisture in a strong updraft is lofted so high into the troposphere that it is not able to drop back down immediately. Strong upper level winds move and fan the moisture out over great distances. The temperature of the anvil is frigid cold. The light density of the moisture allows the wind to move it at will. A forecaster can note the direction and speed of the upper level winds by noting the anvil's orientation. The moisture within the anvil will be blown downstream.

B. Overshooting Top- The core of the updraft has the strongest convective upward vertical velocity. This core of rapidly rising air will only slow down and stop when it encounters a very stable layer in the atmosphere. This very stable layer is the tropopause. Air will rise as long as it is less dense and therefore more buoyant than surrounding air. The faster air rises the longer it takes generally to slow down and stop once it encounters a very stable layer. This occurs because a moving object has momentum. That part of the updraft that has the greatest momentum will form the overshooting top on a severe thunderstorm.

C. Mammatus- Mammatus are pouched shaped clouds that protrude downward from the thunderstorm's anvil. They form as negatively buoyant moisture laden air sinks. The cloud remains visible until the air sinks enough that the relative humidity falls below 100%. The portion that has a relative humidity of 100% remains visible. Theories to how they form include: 1) turbulent eddies mixing down moisture, 2) evaporative cooling with surrounding air causes pockets of sinking air, 3) Pockets of precipitation falling out of the anvil that produce virga. Mammatus tend to be most prominent in extremely severe storms but can occur when storms are not severe also. Click here for an image of mammatus clouds.

D. Flanking Line- The flanking line is produced by convergence along an outflow boundaryextending from the storm. This outflow is often air from aloft that is converged into warm and moist air near the surface. It can be seen as a line of developing cumulus clouds extending from the storm. The cumulus closer to the storm tend to be more mature and eventually merge into the parent storm. The flanking line often feeds into the updraft of the storm.

E. Rain Core / Hail Core- The core refers to the heaviest precipitation. The most violent rain andhail in a supercell tend to be on the outer edge of the updraft on the downdraft side of the storm. Extreme turbulence on the edge of the updraft can contribute to significant hail growth. As hail falls into above freezing air it sheds its moisture as rain.

F. Wall Cloud- The wall cloud is located in the updraft region of a supercell. Rising air cools and condenses out moisture once it is saturated. Due to the rapidly rising air and the verticality of the rising air, the cloud base is close to the ground within the wall cloud. The wall cloud will often be witnessed as rotating since directional wind shear acts on the updraft as it rises. Tornadoes can occur under the wall cloud.

G. Rain-Free Base- The updraft region in supercells will often lack precipitation. This is most true for developing supercells and for classic/LP supercells. As a supercell matures or has a high moisture content, often precipitation will wrap around the updraft region and eventually fall into the updraft region. The updraft region of a supercell will be tilted with height. This will deposit the precipitation away from the updraft and thus this also results in less precipitation in the updraft region. Being in the rain free base region offers an awe-striking view of the storm.

H. Forward Flank / Rear Flank Downdraft- The forward flank downdraft is the outflow from the rain-cooled air of the storm's downdraft. The rear flank downdraft is air from aloft that is transported down to the surface from colliding with the storm. The rear flank downdraft air tends to be dry and warm since the air warms by adiabatic compression as it sinks to the surface. Adiabatically warmed air will also decrease in relative humidity if no precipitation falls into the air. The rear flank downdraft tends to be warmer than the forward flank downdraft also since rain the evaporational cooling is not as common in the rear flank. Shear is enhanced along these flanking downdraft boundaries and the shear can be magnified along where the two flanks merge. The right balance of shear and instability release can lead to tornadogenesis.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!

Downdraft: updraft รุนแรงมักจะสร้าง downdraft ความรุนแรงตั้งแต่ updraft รุนแรงจะบีบออกจำนวนมากของความชื้น คาดว่าภาคแยกของฝนตกหนักมากเมื่อพายุแบบฟอร์มในการขนาดใหญ่ หรือมากแหลมสภาพแวดล้อม
METEOROLOGIST เจฟ HABY
ลักษณะหลักของพายุ supercell แสดงไดอะแกรมข้างต้น แต่ละเงื่อนไขในพายุ supercell ไว้ด้านล่าง:

A. Anvil-The ทั่งเป็นหนึ่งประทับใจจากพายุรุนแรง areal ความครอบคลุมของและพื้นผิวเป็นน้ำแข็ง ภายในพายุที่รุนแรง ความชื้นจะขนจากโทรโพสเฟียร์ล่างลึกลงในโทรโพสเฟียร์ด้านบน ความชื้นทั้งหมดที่กินเข้าไปในพายุเป็นตะกอนจากพายุ บางส่วนของความชื้นใน updraft แข็งเป็น lofted สูงในโทรโพสเฟียร์ที่ไม่สามารถปล่อยกลับลงทันที แข็งแรงชั้นพิจารณาย้ายและพัดลมความชื้นออกเหนือหล้า อุณหภูมิของการเผาคือ frigid เย็น แสงความหนาแน่นของความชื้นลมเพื่อที่จะย้ายได้ Forecaster เป็นสามารถทราบทิศทางและความเร็วลมระดับบน โดยสังเกตแนวของทั่ง ความชื้นภายในทั่งจะเป่าน้ำ

B. Overshooting Top-The หลักของ updraft มีแนวขึ้นด้วยการพาแข็งแกร่งความเร็ว หลักนี้ของอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะช้าลงเท่านั้น และหยุดเมื่อพบชั้นที่มีเสถียรภาพมากในบรรยากาศ ชั้นนี้มีเสถียรภาพมากเป็นโทรโพพอส อากาศจะเพิ่มขึ้นตราบใดที่หนาแน่นน้อย และดังมาก buoyant กว่าอากาศที่อยู่โดยรอบ อากาศเร็วขึ้นอีกต่อไปมันจะโดยทั่วไปจะช้าลง และหยุดเมื่อพบชั้นที่มีเสถียรภาพมาก นี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่โมเมนตัม เป็นส่วนหนึ่งของ updraft ที่มีโมเมนตัมมากที่สุดจะเป็นด้านบน overshooting บนความรุนแรงพายุ

C. Mammatus - Mammatus เป็นเมฆรูป pouched ที่ป่องลงจากทั่งของพายุ พวกเขาฟอร์มเป็นเก็บอากาศความชื้นส่ง buoyant ที่รับภาระ เมฆยังคงมองเห็นได้จนกว่าอากาศสังเกตพอว่า ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่ำกว่า 100% ส่วนที่มีความชื้นสัมพัทธ์เป็น 100% ยังคงปรากฏ รวมทฤษฎีวิธีการรูปแบบ: 1) ปั่นป่วน eddies ผสมลงความชื้น 2) ทำลมเย็นกับอากาศที่อยู่โดยรอบทำให้กระเป๋าของอากาศ 3) เงินในกระเป๋าของฝนที่ตกจากทั่งที่ virga จม Mammatus มักจะ เป็นคนที่โดดเด่นในพายุฝนรุนแรงมาก แต่สามารถเกิดขึ้นเมื่อพายุก็ไม่รุนแรง คลิกที่นี่สำหรับรูปภาพของเมฆ mammatus

D. Flanking Line-The flanking บรรทัดผลิตบรรจบกันตาม boundaryextending เป็นกระแสจากพายุ กระแสนี้มักจะเป็นเครื่องจากโรงแรมอลอฟท์ที่ converged เป็นอากาศอบอุ่น และชุ่มชื่นใกล้พื้นผิว มันสามารถมองเห็นเป็นเส้นของการพัฒนาขยายจากพายุเมฆลัส ลัสใกล้กับพายุมีแนวโน้มจะ มากกว่าผู้ใหญ่ และผสานพายุหลักในที่สุด Flanking บรรทัดตัวดึงข้อมูลใน updraft ของพายุมักจะ

E. ฝนหลัก / ลูกเห็บหลัก - หลักถึงฝนมี่ Andhail ฝนตกรุนแรงที่สุดใน supercell ที่มักจะ เป็นขอบด้านนอกของ updraft downdraft ที่ด้านของพายุ ความปั่นป่วนมากในขอบของ updraft สามารถมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ hail เป็น hail ฟอลส์ในเหนือจุดเยือกแข็งอากาศมัน sheds ของความชื้นเป็นฝน

F. Cloud-The ผนังกำแพงเมฆตั้งอยู่ในแคว้น updraft supercell ที่ อากาศที่เพิ่มขึ้นน่า และมีการควบแน่นออกความชื้นเมื่อมันจะอิ่มตัว อากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ verticality ของอากาศเพิ่มขึ้น ฐานเมฆอยู่ใกล้กับพื้นดินภายในเมฆผนัง เมฆผนังจะมักจะเห็นเป็นหมุนเนื่องจากแรงเฉือนลมทิศทางกระทำกับ updraft จะ ตามมันมา Tornadoes สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้เมฆผนังได้

G ฟรีฝนฐาน - ภูมิภาค updraft ใน supercells จะมักจะขาดฝน นี้เป็นจริงมากที่สุด สำหรับการพัฒนา supercells และคลาสสิก/ห้างหุ้นส่วนจำกัด supercells Supercell การเติบโต หรือมีความชื้นสูง ฝนมักจะตัดรอบภูมิภาค updraft และในที่สุดแบ่งออกเป็นภูมิภาค updraft จะสามารถยืดแคว้น updraft supercell ที่ มีความสูง นี้จะฝากฝนจาก updraft และดัง นี้ยังเกิดฝนน้อยในภูมิภาค updraft ในพื้นที่ฐานฟรีฝนมีมุมมองโดดเด่นความกลัวของพายุ

H. ไป Flank downdraft flank ไปข้างหน้าหลัง Flank Downdraft-The เป็น กระแสออกจากอากาศระบายความร้อนด้วยฝนของ downdraft ของพายุ Downdraft flank หลังคือ air จากโรงแรมอลอฟท์ที่ส่งลงมายังพื้นผิวจากชนกับพายุ อากาศ downdraft flank หลังมีแนวโน้มที่ จะแห้ง และอบอุ่นเนื่องจากอากาศ warms โดยการอะเดียแบติกอัดเป็นเรื่องอ่างล้างหน้าเพื่อผิว ยังจะลดอากาศ adiabatically warmed ในความชื้นสัมพัทธ์ถ้าฝนไม่ตกไปในอากาศ Downdraft flank หลังมีแนวโน้มจะอุ่นกว่า downdraft flank ไปข้างหน้านอกจากนี้เนื่องจากไม่ได้ทั่วไปใน flank หลังฝนเย็น evaporational แรงเฉือนจะเพิ่มตามนี้ flanking downdraft ขอบ และแรงเฉือนที่ขยายตามที่ flanks สองผสาน สมดุลของแรงเฉือนและความไม่แน่นอนออกสามารถนำไป tornadogenesis
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!

Downdraft: An intense updraft often produces an intense downdraft since an intense updraft will condense out a large amount of moisture. Expect isolated regions of very heavy rain when storms form in a large or extreme CAPE environment.
METEOROLOGIST JEFF HABY
The diagram above shows the primary characteristics of a supercell thunderstorm. Each of the terms in the supercell storm are defined below:

A. Anvil- The Anvil is one of the most impressive features of a severe storm due to its areal coverage and icy texture. Within a severe storm, moisture is transported from the lower troposphere to deep into the upper troposphere. Not all moisture that is ingested into a storm is precipitated out of the storm. Some of the moisture in a strong updraft is lofted so high into the troposphere that it is not able to drop back down immediately. Strong upper level winds move and fan the moisture out over great distances. The temperature of the anvil is frigid cold. The light density of the moisture allows the wind to move it at will. A forecaster can note the direction and speed of the upper level winds by noting the anvil's orientation. The moisture within the anvil will be blown downstream.

B. Overshooting Top- The core of the updraft has the strongest convective upward vertical velocity. This core of rapidly rising air will only slow down and stop when it encounters a very stable layer in the atmosphere. This very stable layer is the tropopause. Air will rise as long as it is less dense and therefore more buoyant than surrounding air. The faster air rises the longer it takes generally to slow down and stop once it encounters a very stable layer. This occurs because a moving object has momentum. That part of the updraft that has the greatest momentum will form the overshooting top on a severe thunderstorm.

C. Mammatus- Mammatus are pouched shaped clouds that protrude downward from the thunderstorm's anvil. They form as negatively buoyant moisture laden air sinks. The cloud remains visible until the air sinks enough that the relative humidity falls below 100%. The portion that has a relative humidity of 100% remains visible. Theories to how they form include: 1) turbulent eddies mixing down moisture, 2) evaporative cooling with surrounding air causes pockets of sinking air, 3) Pockets of precipitation falling out of the anvil that produce virga. Mammatus tend to be most prominent in extremely severe storms but can occur when storms are not severe also. Click here for an image of mammatus clouds.

D. Flanking Line- The flanking line is produced by convergence along an outflow boundaryextending from the storm. This outflow is often air from aloft that is converged into warm and moist air near the surface. It can be seen as a line of developing cumulus clouds extending from the storm. The cumulus closer to the storm tend to be more mature and eventually merge into the parent storm. The flanking line often feeds into the updraft of the storm.

E. Rain Core / Hail Core- The core refers to the heaviest precipitation. The most violent rain andhail in a supercell tend to be on the outer edge of the updraft on the downdraft side of the storm. Extreme turbulence on the edge of the updraft can contribute to significant hail growth. As hail falls into above freezing air it sheds its moisture as rain.

F. Wall Cloud- The wall cloud is located in the updraft region of a supercell. Rising air cools and condenses out moisture once it is saturated. Due to the rapidly rising air and the verticality of the rising air, the cloud base is close to the ground within the wall cloud. The wall cloud will often be witnessed as rotating since directional wind shear acts on the updraft as it rises. Tornadoes can occur under the wall cloud.

G. Rain-Free Base- The updraft region in supercells will often lack precipitation. This is most true for developing supercells and for classic/LP supercells. As a supercell matures or has a high moisture content, often precipitation will wrap around the updraft region and eventually fall into the updraft region. The updraft region of a supercell will be tilted with height. This will deposit the precipitation away from the updraft and thus this also results in less precipitation in the updraft region. Being in the rain free base region offers an awe-striking view of the storm.

H. Forward Flank / Rear Flank Downdraft- The forward flank downdraft is the outflow from the rain-cooled air of the storm's downdraft. The rear flank downdraft is air from aloft that is transported down to the surface from colliding with the storm. The rear flank downdraft air tends to be dry and warm since the air warms by adiabatic compression as it sinks to the surface. Adiabatically warmed air will also decrease in relative humidity if no precipitation falls into the air. The rear flank downdraft tends to be warmer than the forward flank downdraft also since rain the evaporational cooling is not as common in the rear flank. Shear is enhanced along these flanking downdraft boundaries and the shear can be magnified along where the two flanks merge. The right balance of shear and instability release can lead to tornadogenesis.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!

เตา : ขึ้นรุนแรงมักจะผลิตเตารุนแรงตั้งแต่ขึ้นรุนแรงจะกลั่นตัวออกมาเป็นจำนวนมากของความชื้น คาดว่าภาคแยก ฝนตกหนักมาก เมื่อพายุรูปแบบในขนาดใหญ่มาก สภาพแวดล้อม หรือแหลม haby

นักอุตุนิยมวิทยาเจฟฟ์แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นคุณสมบัติหลักของซุปเปอร์เซลล์ฝนฟ้าคะนองแต่ละเงื่อนไขในซุปเปอร์เซลล์พายุอยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง :

. . ทั่ง - ทั่งตีเหล็กเป็นหนึ่งในที่น่าประทับใจมากที่สุด ลักษณะของการเกิดพายุรุนแรงเนื่องจากการเพิ่มความคุ้มครองและแข็งพื้นผิว ภายในพายุรุนแรง ความชื้นจะขนส่งจาก troposphere ลดลงลึกเข้าไปในชั้นโทรโพสเฟียร์ ด้านบน ไม่ทั้งหมดความชื้นที่กินเป็นพายุ ตกตะกอนออกจากพายุบางส่วนของความชื้นใน updraft แข็งแรง lofted สูงดังนั้นใน troposphere ที่ไม่สามารถวางกลับลงไปทันที แรงลมชั้นบนและย้ายพัดลมความชื้นออกไประยะทางที่ดี อุณหภูมิของทั่งที่เย็นยะเยือก เย็น ความหนาแน่นของแสงของความชื้น ช่วยให้ลมเข้าก็จะเป็นผู้พยากรณ์สามารถทราบทิศทางและความเร็วของลมชั้นบนโดยสังเกตทิศทางของทั่ง ความชื้นภายในทั่งจะปลิวไปตามน้ำ

บีแหกด้านบน - หลักของ updraft ที่แข็งแกร่งขึ้นในแนวตั้ง โดยมีความเร็ว นี้แกนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอากาศจะช้าลง และหยุดเมื่อพบชั้นมีเสถียรภาพมากในบรรยากาศชั้นมีเสถียรภาพมากนี้เป็นซุปเปอร์ . เครื่องจะขึ้นตราบเท่าที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและดังนั้น ชื่นใจกว่าอากาศโดยรอบ ยิ่งอากาศเพิ่มขึ้นอีกก็จะโดยทั่วไปจะชะลอตัวลงและหยุดเมื่อพบชั้นที่มั่นคงมาก ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุมีโมเมนตัมส่วนของ updraft ที่ได้รับโมเมนตัมมากที่สุดจะฟอร์มแหกด้านบนในพายุรุนแรง

C . แมมมาตัส - แมมมาตัสเป็นถุงรูปเมฆที่ยื่นลงจากพายุของทั่ง พวกเขาฟอร์มเป็นลบลอยอากาศความชื้นหนักจม เมฆยังคงมองเห็นจนกว่าอากาศจมอยู่แล้ว ที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 100%ส่วนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 100 % ยังคงมองเห็นได้ ทฤษฎี วิธีที่พวกเขารูปแบบได้แก่ 1 ) ป่วนน้ำวน ผสมลงใน 2 ) ทำความเย็นกับอากาศรอบๆ ทำให้เงินในกระเป๋าของจม อากาศ 3 ) กระเป๋าของฝนที่ตกออกมาจากทั่งที่ผลิตเวอร์ก้า .แมมมาตัสมีแนวโน้มที่จะโดดเด่นที่สุดในพายุรุนแรงมาก แต่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพายุจะรุนแรงด้วย คลิกที่นี่สำหรับภาพเมฆแมมมาตัส

d flanking บรรทัด - จสายผลิตโดยลู่ไปตามการไหลออก boundaryextending จากพายุ นี้มักจะเป็นอากาศไหลจาก Aloft ที่แปรสภาพเป็นอบอุ่นและชุ่มชื้น อากาศใกล้ผิวดินจะเห็นเป็นเส้นของการพัฒนา Cumulus เมฆขยายจากพายุ ที่ Cumulus เข้าใกล้พายุมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและในที่สุดก็รวมกับพ่อแม่ พายุ ส่วน flanking บรรทัดมักจะฟีดเป็นขึ้นของพายุ

E ฝนลูกเห็บ - core แกน / แก่น หมายถึง ฝนหนักที่สุดการ andhail ฝนรุนแรงที่สุดในซุปเปอร์เซลล์มีแนวโน้มที่จะอยู่บนขอบด้านนอกของ updraft บนเตาด้านหนึ่งของพายุ ความวุ่นวายที่รุนแรงบนขอบของ updraft สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของเห็บที่สําคัญ เป็นลูกเห็บตกอยู่เหนือจุดเยือกแข็ง อากาศที่มีความชื้นของเป็นฝน

F - ผนังกำแพงเมฆเมฆตั้งอยู่ในภูมิภาคขึ้นเป็นซูเปอร์เซลล์ .อากาศเย็นและ condenses ความชื้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อมันอิ่มตัว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอากาศและการตั้งตรงขึ้นอากาศ เมฆฐานอยู่ใกล้กับพื้นดินภายในกำแพงเมฆ กำแพงเมฆมักจะเห็นเป็นหมุนเนื่องจากลมเฉือนกระทำในทิศทางขึ้นมันขึ้น พายุทอร์นาโดจะเกิดขึ้นภายใต้กำแพงเมฆ

gฐาน - ขึ้นเขตในซูปเปอร์เซลล์ฟรีฝนมักจะขาดการตกตะกอน นี้เป็นจริงมากที่สุดสำหรับการพัฒนา ซูปเปอร์เซลล์และคลาสสิก / LP ซูปเปอร์เซลล์ . เป็นซุปเปอร์เซลล์ ) หรือมีปริมาณความชื้นสูง มักตกตะกอนจะห่อรอบขึ้นในภูมิภาค และในที่สุดก็ตกอยู่ในกระแสเรียกภูมิภาค ขึ้นที่เขตของซูเปอร์เซลล์จะเอียงกับความสูงนี้จะฝากด้วยห่างขึ้นและดังนั้นจึงยังมีผลในการตกตะกอนน้อยขึ้นในภูมิภาค ถูกฝนฟรีฐานเขตมีความกลัวที่โดดเด่นในมุมมองของพายุ .

H . ไปข้างหน้าปีกหลัง / ด้านข้างเตา - ข้างหน้าด้านข้างเตาเป็นไหลออกจากฝนลมเย็นของพายุเตา .ส่วนเตาด้านข้างด้านหลังอากาศจาก Aloft ที่ขนส่งลงสู่พื้นผิวจากการชนกับพายุ ด้านหลังด้านข้างเตาอากาศมีแนวโน้มที่จะแห้งและอบอุ่นเพราะอากาศอุ่นโดยการบีบอัดเป็นสารเก็บไปยังพื้นผิว adiabatically อุ่นอากาศจะลดลง ถ้าไม่มีฝนตกลงมาความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศส่วนเตาด้านข้าง หลังมีแนวโน้มจะอุ่นกว่าด้านหน้า ด้านข้างเตานอกจากนี้ตั้งแต่ฝนเย็น evaporational ไม่ธรรมดาเป็นปีกด้านหลัง แรงเฉือนเพิ่มขึ้นตามเหล่านี้ flanking เตาขอบเขต และแรงที่สามารถขยายไปที่ 2 ทีมผสาน การสมดุลของแรงเฉือนและความไม่มั่นคงปล่อยสามารถนำไปสู่ tornadogenesis .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: