
- •Тема 1. Географическая оболочка и ее дифференциация
- •Тема 2. Земля в ряду других планет
- •2.1. Понятие о Галактике
- •2.2.Солнце
- •5.3. Понятие о Солнечной системе
- •5.4. Гипотезы, объясняющие происхождение и развитие Солнечной системы
- •Тема 3. Форма и размеры земли
- •3.1.Земля-шар. Значение шарообразности Земли для географической оболочки.
- •3.2.Земля-сфероид
- •3.3.Земля-геоид
- •Тема 4. Глубинное строение земли
- •4.1. Общее представление о глубинном строении Земли
- •4.2. Понятие о земной коре. Гипотезы, объясняющие происхождение и развитие земной коры
- •4.3.Океанская и материковая земная кора
- •Тема 5. Материки и океаны
- •5.1. Материки и части света
- •5.2.Вертикальное расчленение суши
- •5.3.Рельеф и строение дна Мирового океана
- •5.4. Закономерности расположения континентов
- •Тема 6. Острова
- •Тема 7. Движения земного шара и их географические следствия
- •7.1.Суточное вращение Земли и его значение для географической оболочки
- •7.2. Годовое вращение Земли вокруг Солнца и его географическое значение
- •7.3. Пояса освещения
- •7.4. Движение двойной планеты Земля-Луна и приливное трение
- •Тема 8. Атмосфера и климаты земли
- •8.1.Состав атмосферы
- •Всего: 100 %
- •8.2. Строение атмосферы
- •8.3.Понятие о солнечной радиации
- •8.4.Интенсивность солнечной радиации. Солнечная постоянная
- •8.5.Распределение солнечной радиации «на верхней границе атмосферы» или при абсолютно прозрачной атмосфере
- •8.6.Изменение солнечной радиации при прохождении через атмосферу
- •8.7. Солнечная радиация у земной поверхности
- •8.8. Сезонные колебания суммарной радиации
- •8.9. Усвоение радиации земной поверхностью. Альбедо
- •8.10. Теплоизлучение земной поверхности и атмосферы
- •8.11.Радиационный бюджет земной поверхности
- •8.12.Распределение радиационного баланса по поверхности земного шара
- •8.13.Сезонные колебания радиационного баланса
- •8.14.Понятие о термобарическом поле Земли
- •8.15.Тепловой баланс земной поверхности и системы Земля-тропосфера
- •8.16.Нагревание и охлаждение атмосферы в процессе взаимодействия системы «океан-атмосфера-материки»
- •8.17.Инверсия температуры
- •8.18.Показатели теплового режима воздуха
- •8.19.Распределение тепла по земной поверхности
- •8.20.Тепловые пояса
- •8.21.Морской и континентальный ход температуры
- •8.22.Атмосферное давление
- •8.23.Барическое поле
- •8.24.Горизонтальный барический градиент. Ветер
- •8.25.Причины и значение неоднородности барического поля Земли
- •8.26.Географические типы воздушных масс
- •8.27. Атмосферные фронты
- •8.28. Зонально-региональное распределение атмосферного давления на уровне моря, ветры в нижней тропосфере и формирование климатических поясов земного шара
- •8.29.Пояса переменной циркуляции атмосферы
- •8.30.Центры действия атмосферы
- •8.31. Общая циркуляция атмосферы
- •8.32. Движущие силы циркуляции атмосферы
- •8.33. Западный перенос
- •8.34. Пассатная циркуляция
- •8.35. Полярная циркуляция
- •8.36. Цикло-антициклоническая циркуляция
- •8.37. Тропические циклоны-тайфуны
- •8.38. Муссонная циркуляция и муссонная тенденция
- •8.39. Струйные течения
- •8.40. Трансформация циркуляционных течений воздуха под действием рельефа
- •8.41. Влагооборот
- •8.42. Испарение и испаряемость
- •8.43. Влажность воздуха
- •8.44. Конденсация и сублимация
- •Уровень конденсации
- •8.46. Система океан — атмосфера — материки
- •8.47. Туманы
- •8.48. Облака. Классификация облаков
- •8.49. Образование атмосферных осадков
- •Океанско-атмосферно-материковый влагооборот
- •Распределение осадков по земной поверхности
- •8.52. Снежный покров
- •Годовой режим осадков
- •Атмосферное увлажнение
- •1.Гидротермический коэффициент г. Т. Селянинова:
- •3.Коэффициент увлажнения г.Н.Высоцкого – н.Н.Иванова:
- •8.55. Засухи
- •Краткий обзор климатов земли
- •8.56. Погода и климат
- •8.57. Определение и классификация климатов
- •8.58. 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
- •8.59. Изменение и развитие климата
- •Гидросфера
- •Происхождение воды
- •Развитие гидросферы
- •Единство и части гидросферы
- •Некоторые свойства воды в аспекте ее роли в географической оболочке
- •Мировой океан, части Мирового океана
- •Уровень океанов и морей
- •Физико-химические свойства морской воды
- •Проникновение света в воду. Прозрачность и цвет морской воды
- •Взаимодействие атмосферы и океаносферы
- •Структура Мирового океана
- •Вертикальная стратификация Мирового океана
- •Водные массы и океанские фронты верхней сферы океана
- •Планетарная циркуляция верхней сферы океана. Океанские течения.
- •Приливы и отливы
- •Волнение водной поверхности
- •Тепловой режим океанов
- •Газовый режим океаносферы
- •Питательные соли в водах Мирового океана
- •Донные отложения
- •Океан как среда жизни и источник природных ресурсов органического происхождения.
Уровень конденсации
Известно, что адиабатически воздух охлаждается на каждые 100 м высоты примерно на 0, 6° С. Влажному и холодному воздуху достаточно подняться на 100 - 300 м, чтобы температура его достигла точки росы. Сухой и теплый воздух пустыни должен подняться на 5—6 км, чтобы охладиться до такой степени, при которой начнется конденсация немногочисленной в нем влаги.
Высота, на которой в процессе подъема воздуха происходит конденсация или сублимация влаги, называется уровнем конденсации. Положение уровня конденсации зависит от температуры и влажности воздуха, от географических условий и времени года. При фронтальном подъеме больших воздушных масс уровень конденсации всегда ниже, чем во внутримассовых конвекционных токах.
8.46. Система океан — атмосфера — материки
Все природные воды - океанские, атмосферные и внутриматериковые (реки, озера, ледники, подземные воды) образуют единую систему, объединенную влагооборотом. Каждое звено влагооборота необходимо изучать только как часть целостной системы.
Океан служит важнейшим начальным источником атмосферной влаги и играет решающую роль в увлажнении материков. В системе «океан-атмосфера-материки» прослеживаются следующие взаимодействия»:
1. С поверхности полярных океанов - Северного Ледовитого и Южного - испарение незначительное, летом прибрежная суша теплее воды, условия для конденсации неблагоприятны, а зимой ледовый покров вовсе не дает влаги. Суша, прилегающая к этим океанам, получает мало осадков.
2. В умеренных поясах с западным переносом воздушных масс испарившаяся на океанах влага подхватывается западными ветрами и переносится далеко в глубь материков (Евразия) или сосредоточивается на западных склонах прибрежных горных систем (Северная Америка, Чили). Особенно благоприятны условия для конденсации влаги над территориями, омываемыми теплыми течениями (Северо-Западная Европа, Северо-Западная Америка).
3. Восточные берега материков умеренных широт (Лабрадор и Камчатка) омываются холодными течениями, испарение с поверхности которых и конденсация над которыми менее интенсивны, чем на западных берегах в тех же широтах.
4. В тропических широтах западные берега материков омываются холодными Канарским и Калифорнийским течениями (в северном полушарии), Перуанским, Бенгальским и Западноавстралийским (в южном полушарии). Над ними образуется температурная инверсия, препятствующая конденсации влаги. Кроме того, пассатами она уносится от берегов в океан и к экватору, а те незначительные воздушные массы, которые все-таки проникают на континент, оказываются над нагретой поверхностью и удаляются от точки росы.
5. Восточные берега в тропических широтах омываются теплыми течениями (ветви Пассатного течения): Гвианским и Бразильским у берегов Южной Америки, Сомалийским и Мозамбикским у берегов Африки и Восточноавстралийским у берегов Австралии. С поверхности теплой воды испаряется много влаги. Падение температуры с высотой благоприятно для конденсации, и пассаты несут влагу на материк.
Сравнением западных и восточных секторов материков в умеренных и жарком тепловых поясах выявляется замечательная закономерность влагооборота в системе «океан - атмосфера – материки»: западно-восточная диссимметрия.
6. Наветренные склоны гор благодаря орографическому поднятию и адиабатическому охлаждению воздуха оказываются влажными даже в аридных областях Средней и Центральной Азии. Именно к наветренным склонам гор приурочено и максимальное количество дождей (Гавайские острова, вулкан Камерун и др.).