
- •Лекция 1
- •Лекция 2 Лучистая энергия
- •Оптические явления в атмосфере
- •Атмосферное давление
- •Температура и влажность воздуха
- •Влажность и …
- •Процессы нагревания атмосферы
- •Распределение температуры по вертикали
- •Лекция 5 Характеристики влажности
- •Правила по обеспечению сохранности груза
- •Облака и их классификация
- •Лекция 6
- •Действия судоводителя при плохой видимости
- •Гидрометеорологическое наблюдение на судне
- •Процедура
- •Чтение и анализ карт погоды
- •Распределения давления ветра на земном шаре
- •Воздушные массы
- •Атмосферные фронты
- •Географическая классификация атмосферных фронтов.
- •Характеристики атмосферных фронтов.
- •Особенности холодных фронтов
- •Фронт окклюзии
- •Геострофический ветер
- •Основные характеристики циклонов.
- •Классификация циклонов и антициклонов
- •Не фронтальные депрессии.
- •Депрессия вертикальной неустойчивости.
- •Строение образование и развитие циклонов
- •Строение фронтального циклона.
- •Возникновение и развитие фронтальных циклонов.
- •Регенерация циклонов
- •Антициклоны и другие барические системы.
- •Регенерация антициклона
- •Блокирующие антициклоны
- •Нефронтальные антициклоны
- •Термические антициклоны
- •Размытое барическое поле
- •Циклоническая деятельность
- •Тропические циклоны.
- •Океанография
Распределение температуры по вертикали
Как было сказано в среднем в тропосфере воздуха падает со скоростью от 0,65°С на 100 м. Нормальное состояние –падения. Рост температуры с высотой называется инверсией, постоянство температуры с высотой называется изотермией.
Если температуры с высотой быстро падает (более 7°С на 100м) это наблюдается когда подстилающая поверхность теплая, а воздух холодный, в атмосфере развиваются вертикальные движения. Такая стратификация (распределение температуры с высотой) называется неустойчивой. Теплый воздух поднимается вверх, возникает термическая конвекция. Возможно образование и развитие конвективной облачности.
Неустойчиво стратифицирован воздух в экваториальных широтах. В умеренных широтах неустойчивая стратификация наблюдается в тыловых частях циклонов и граничащих с ними перифериях антициклонов.
При инверсионном распределении температуры с высотой стратификация воздуха устойчивая.Инверсия может наблюдаться как непосредственно у поверхности Земли, так и при некотором удалении от неё.
Причины инверсии: адвекция (горизонтальный перенос) теплой воздушной массы над слоем холодного воздуха или же результатом описания и нагревая воздух. Такое устройство слой в атмосфере образует как бы поток для конвенции, под инверсией …. …. ….. …..
Стратификация атмосферы будет устойчивой и при изотермии и даже при падении температуры с высотой, если это падение меньше, чем 1°С на 100 м.
Инверсионное распределение температуры с высотой наблюдается над обширными полярными районами. В умеренных широтах инверсия наблюдается на фронтах, в теплой воздушной массе, над холодными течениями.
В целом, на планете с увеличением широты места температура падает. Однако лишь в очень грубом приближении, можно говорить, что распределение температуры на земном шаре соответствует приходу солнечной радиации к поверхности Земли и имеет широтный характер. В этом участвует много факторов: высота места, близость водоемов, течения, западные или восточные окраины материков, облачность и многое другое. В результате, горизонтальное поле температур имеет сложный характер. Самые высокие температуры около 57-58°С, наблюдается в «Долине Смерти». На экваторе большая ….. затрудняет приход солнечной радиации к поверхности Земли, а на широте 30°С (в тропиках), где небо большую часть года безоблачно. Кроме того на экваторе …. тепла затрачивается на испарение осадков, поэтому у экватора относительно постоянная температура 24—28°С круглый год. Самая низкая температура в южном полушарии наблюдается на полюсе Антарктике, а самые холодные на севере- в глубине евроазиатского континента, где стационирует сибирский антициклон. Гольфстрим ( Испания ≈0°С, Якутия -60°С) плюс перенос с Атлантического океана .У восточного побережья материков особенно над Японским и Гренландским морями создаются большие горизонтальные градиенты температуры и сопутствуют плохие условия погоды.
Водяной пар попадает в атмосферу в результате испарения с поверхности Мирового океана и суши, с растений и животных. Самое большое количество водяного пара содержится в воздухе экваториальных широт — до 4% объема воздуха. Мало водяного пара в воздухе тропических пустынь. Еще меньше водяного пара в воздухе Антарктиды. Это связано с очень низкими температурами в газообразном состоянии. Так как при температура ниже — 80°С давление насыщения составляет всего 0,001 гПа. В воздухе практически нет водяного пара однако относительная влажность равна 100%, а дефицит влажности — 0. Для сравнения, при температуре воздуха 30°С давление насыщения составляет 42,4 гПа.
На планета Земля вода существует во всех трех фазовых состояниях. На Земле осуществляется постоянный переход из одного состояния в другое, испарение конденсация, сублимация. На испарение 1 кг воды затрачивается 2500 Дж.