- •1.Географическая оболочка - геодинамическая система.
- •2. Уникальность географической оболочки
- •3. Круговорот вещества и энергии в географической оболочке.
- •4.Космическое воздействие на географическую оболочку
- •5.Энергетические источники географической оболочки.
- •6.Солнечно-земные связи
- •7.Общепланетарные факторы воздействия на го(магнитное поле, форма и размеры Земли)
- •8.Географические следствия формы и размеров Земли
- •9.Географическое значение магнитного поля земли
- •10.Тектонические движения земной коры.
- •11.Структура географической оболочки
- •[Возникновение и эволюция понятия
- •В. И. Вернадский о ноосфере
- •12.Структура зоны земной коры
- •13.Факторы рельефообразования.
- •14.Рельефообразующие процессы
- •15.Классификация форм рельефа земной поверхности
- •16.Новая глобальная тектоника.
- •17.Рельеф дна океана
- •18.Геоизображения
- •19.Развитие форм рельефа под воздействием экзогенных и эндогенных процессов.
- •20.Закономерности размещения материков и океанов, других крупных форм рельефа.
- •21.Литосфера
- •22.Атмосфера.Гравитационное расслоение и процессы, происходящие в атмосфере.
- •Строение атмосферы
- •23.Солнечная радиация.Закономерности распространения.
- •24.Тепловой баланс Земли
- •25.Закономерности образования и распределения осадков на Земле
- •26.Закономерности распределения температуры и давления.
- •27.Климатообразующие факторы и погодообразующие факторы.
- •28.Классификация погод и климатов Земли
- •Генетическая классификация климатов б. П. Алисова
- •I. Жаркие климаты
- •1.3.Субэкваториальный (субэкваториальных муссонов, или саванновый) климат .
- •II.Субтропические климаты
- •III.Умеренные климаты
- •IV.Холодные климаты
- •V. Климаты вечного мороза
- •29.Закономерности изменений климата в истории Земли
- •30. Учение о воздушных массах
- •31.Закономерности в расположении циклонов и антициклонов на Земле.
- •32.Общая циркуляция атмосферы-центры действия атмосферы.
- •33.Сезонные изменения климата.
- •34.Прогноз погоды.
- •35.Гидросфера. Функции,происхождение в географической оболочке.
- •36.Вода-уникальное вещество Земли.
- •37.Подземные воды
- •38.Круговорот воды и водный баланс Земли
- •39.Мировой океан
- •40.Реки-продукт климата
- •41.Биосфера Учение в.И.Вернадского
- •Местоположение биосферы
- •Границы биосферы
- •Слои биосферы[3]
- •Аэробиосфера
- •Геобиосфера
- •Гидробиосфера
- •Учение в. И. Вернадского
- •42.Биостром-ядро биосферы. Живой покров Земли, природные экологические системы.
- •43.Ландшафтная сфера-активное ядро географической оболочки
- •44.Человек и географическая оболочка
- •45.Периодическая система географических зон (Докучаев)
- •46.Географические следствия движения Земли
- •Суточное вращение Земли и его значение для географической оболочки
- •47.Озера и болота
- •48.Земля и вселенная
- •49.Состав земной коры
- •50.Структура географической оболочки (горизонтальная и вертикальная)
24.Тепловой баланс Земли
Теплово́й бала́нс Земли́ — баланс энергии процессов теплопередачи и излучения в атмосфере и на поверхности Земли. Тепловой режим тропосферы определяется как поступлением солнечного тепла, так и динамикой воздушных масс, осуществляющей адвекцию тепла и холода. С другой стороны, само движение воздуха вызывается температурным градиентом (падением температуры на единицу расстояния) между экваториальными и полярными широтами и между океанами и материками. В результате этих сложных динамических процессов сформировалось термобарическое поле Земли. Оба его элемента – температура и давление – настолько взаимосвязаны, что это в географии принято говорить о едином термобарическом поле Земли.
Тепловой баланс земной поверхности и системы Земля-тропосфера
Тепло, получаемое земной поверхностью, преобразуется и перераспределяется атмосферой и гидросферой. Тепло расходуется главным образом на испарение, турбулентный теплообмен и на перераспределение тепла между сушей и океаном.
Наибольшее количество тепла расходуется на испарение воды с океанов и материков. В тропических широтах океанов на испарение затрачивается примерно 100-120 ккал/см2 в год, а в акваториях с теплыми течениями до 140 ккал/см2 в год, что соответствует испарению слоя воды в 2 м мощностью. В экваториальном поясе на испарение затрачивается значительно меньше энергии, то есть примерно 60 ккал/см2 в год; это равносильно испарению однометрового слоя воды.
На материках максимальные затраты тепла на испарение приходятся на экваториальную зону с ее влажным климатом. В тропических широтах суши расположены пустыни с ничтожным испарением. В умеренных широтах затраты тепла на испарение в океанах в 2,5 раза больше, чем на суше. Поверхность океана поглощает от 55 до 97 % всей радиации, падающей на него. На всей планете на испарение расходуется 80%, а на турбулентный теплообмен около 20 % солнечной радиации.
Тепло, затраченное на испарение воды, передается атмосфере при конденсации пара в виде скрытой теплоты парообразования. Этот процесс выполняет главную роль в нагревании воздуха и движении воздушных масс.
Максимальное для всей тропосферы количество тепла от конденсации водяного пара получают экваториальные широты - примерно 100-140 ккал/см2 в год. Это объясняется поступлением сюда огромного количества влаги, приносимой пассатами из тропических акваторий, и поднятием воздуха над экватором. В сухих тропических широтах количество скрытой теплоты парообразования, естественно, ничтожно: менее 10 ккал/см2 в год в материковых пустынях и около 20 ккал/см2 в год над океанами. Решающую роль в тепловом и динамическом режиме атмосферы играет вода.
Радиационное тепло поступает в атмосферe также через турбулентный теплообмен воздуха. Воздух – плохой проводник тепла, поэтому молекулярная теплопроводность может обеспечить нагрев только незначительного (единицы метров) нижнего слоя атмосферы. Тропосфера нагревается путем турбулентного, струйного, вихревого перемешивания: воздух нижнего, прилегающего к земле слоя, нагревается, струями поднимается, на его место опускается верхний холодный воздух, который тоже нагревается. Таким образом тепло быстро передается от почвы воздуху, от одного слоя к другому.
Турбулентный поток тепла больше над материками и меньше над океанами. Максимального значения он достигает в тропических пустынях, до 60 ккал/см2 в год, в экваториальной и субтропических зонах снижается до 30-20 ккал/см2, а в умеренных – 20-10 ккал/см2 в год. На большей площади океанов вода отдает атмосфере около 5 ккал/см2 в год, и только в субполярных широтах воздух от Гольфстрима и Куросиво получает тепла до 20-30 ккал/см2 в год.
В отличие от скрытой теплоты парообразования турбулентный поток атмосферой удерживается слабо. Над пустынями он передается вверх и рассеивается, поэтому пустынные зоны и выступают как области охлаждения атмосферы.
Тепловой режим континентов в связи с их географическим положением различен. Затраты тепла на испарение на северных материках определяется их положением в умеренном поясе; в Африке и Австралии – аридностью их значительных площадей. На всех океанах огромная доля тепла затрачивается на испарение. Затем часть этого тепла переносится на материки и утепляет климат высоких широт.
Анализ теплообмена между поверхностью материков и океанов позволяет сделать следующие выводы:
В экваториальных широтах обоих полушарий атмосфера получает от нагретых океанов тепла до 40 ккал/см2 в год.
От материковых тропических пустынь тепла в атмосферу практически не поступает.
Линия нулевого баланса проходит по субтропикам, близ 400 широты.
В умеренных широтах расход тепла излучением больше поглощенной радиации; это значит, что климатическая температура воздуха умеренных широт определяется не солнечным, а адвективным (принесенным из низких широт) теплом.
Радиационный баланс Земля-Атмосфера диссиметричен относительно плоскости экватора: в полярных широтах северного полушария он достигает 60, а в соответствующих южных – только 20 ккал/см2 в год; тепло переносится в северное полушарие интенсивнее, чем в южное, приблизительно в 3 раза. Балансом системы Земля-атмосфера определяется температура воздуха.
