- •1.Строение и вещественный состав атмосферы.
- •3.Что такое климат и что такое погода? Что понимается под локальным и глобальным климатом?
- •4.Солнечная радиация. Спектральный состав солнечной радиации. Солнечная постоянная.
- •5.Энергетическая освещенность. Инсоляция, солярный климат, закон Вина, закон Стефана-Больцмана, закон Рэлея.
- •6.Прямая и рассеянная солнечная радиация. Как происходит рассеяние солнечной радиации в атмосфере? Какие явления связаны с рассеянием радиации?
- •1.2. Прямая солнечная радиация
- •1.4. Рассеянная солнечная радиация
- •9.Суммарная солнечная радиация. Альбедо Земли. Альбедо поверхности, что оно характеризует, каковы средние значения альбедо различных естественных поверхностей?
- •1.8.Отражение солнечной радиации. Альбедо Земли.
- •7.Поглощение радиации в атмосфере.
- •8.Что такое поглощенная и отраженная радиация? От чего зависит энергетическая светимость этих видов радиации? Каков их спектральный состав?
- •10.Эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности.
- •11.Факторы, влияющие на прозрачность атмосферы. Дальность видимости, коэффициент прозрачности атмосферы, оптическая масса атмосферы, фактор мутности? От чего они зависят?
- •12.Географические закономерности распределения прямой и рассеянной солнечной радиации.
- •13.Тепловой режим атмосферы, виды теплообмена Температура воздуха. Причины ее изменения. Адиабатические изменения температуры воздуха. Явление адвекции.
- •14.Тепловой баланс земной поверхности.
- •15.Законы Фурье.
- •16.Тепловой режим почвы и водоемов. Суточный и годовой ход температуры почвы и водоемов.
- •3.5.Суточный и годовой ход температуры почвы и водоемов.
- •17.Закон Воейкова. Суточный ход температуры, непериодические изменения температуры.
- •3.9. Непериодические изменения температуры. Заморозки.
- •18.Распределение температуры с высотой. Вертикальный термический градиент Изотермия и инверсия. Виды инверсии. Формирование инверсии в свободной атмосфере.
- •19.Ускорение конвекции. Стратификация атмосферы.
- •3.12.Распределение температуры с высотой. Ускорение конвекции
- •3.13.Стратификация атмосферы
- •20.Типы годового хода температуры воздуха
- •21.Влагооборот, его составляющие. Конденсация и сублимация. Испарение и испаряемость.
- •4.1 Общая характеристика влагооборота.
- •4.2.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.
- •4.3.Конденсация в атмосфере.
- •22.Особенности влагооборота океанов и континентов.
- •23.Дать определения характеристикам влажности воздуха, привести формулы их расчета и единицы измерения.
- •24.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.
- •4.2.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.
- •4.14.Географическое распределение осадков.
- •25.Облака. Классификации облаков. Фронтальная облачность. Облачность, ее суточный и годовой ход. Продолжительность солнечного сияния. Световые явления в облаках
- •4.6.Облачность, её суточный и годовой ход
- •4.8.Световые явления в облаках. Радуга.
- •26.Осадки. Формы осадков. Снежный покров, снеговая граница. Метели
- •4.11.Осадки. Формы осадков.
- •4.16.Снежный покров. Его климатическое значение.
- •4.17.Снеговая линия.
- •4.17.Метели.
- •Географические закономерности распределения осадков.
- •Типы годового хода осадков
- •Туман, дымка, мгла. Климатические разновидности смога.
- •5.2.Барический градиент и барическая ступень
- •Ветер. Скорость и направление ветра.
- •Характеристика скорости ветра по шкале Бофорта
- •Условия возникновения геострофического градиентного и геотриптического ветра. Нарисуйте условия возникновения геострофического геотриптического градиентного ветра
- •5.7.Геострофический ветер. Градиентный ветер.
- •Зональность в распределении давления и ветра.
- •5.8. Зональность в распределении давления и ветра.
- •Средние широтные величины приземного давления в гПа
- •Тропические и внетропические циклоны. Возникновение и эволюция циклонов.
- •Закономерности тропической циркуляции.
- •Закономерности внетропической циркуляции.
- •Тропические и внетропические муссоны.
- •Нарисовать схему зональности давления и ветра. Объяснить механизм образования ветров общей циркуляции.
- •Тропические циклоны. Районы развития и последствия.
- •Зона внутритропической конвергенции и погода в ней.
- •Закономерности циркуляции атмосферы во внетропической зоне.
- •Формирование циклонов и антициклонов. Погода в них.
- •Центры действия атмосферы. Их роль в формировании погоды. Отметить их на карте
- •Местные ветры. Бризы, фены, бора, горно-долинные, шквалы, самум
- •5.12. Местные ветры.
- •Бриз и механизм его образования.
- •Фён и механизм его образования
- •Нарисуйте циклон и антициклон, направление ветрового переноса в северном и южном полушарии.
- •Нарисуйте вертикальный разрез циклона и антициклона в холодном и теплом воздухе.
- •Классификация климатов б.П.Алисова.
- •По приведенным данным определите тип климата
17.Закон Воейкова. Суточный ход температуры, непериодические изменения температуры.
Температура воздуха меняется в суточном ходе вслед за температурой земной поверхности. Поскольку воздух нагревается и охлаждается от земной поверхности, амплитуда суточного хода температуры в метеорологической будке меньше, чем на поверхности почвы в среднем примерно на 1\3. Рост температуры воздуха начинается вместе с ростом температуры почвы, в суточном ходе температуры воздуха минимум приходится на время вскоре после восхода солнца, а максимум - на 14 - 15 часов, но такой суточный ход температуры наблюдается лишь при устойчивой ясной погоде. Любые изменения метеорологических условий (облачности, радиационных условий, внедрении воздушных масс) приводят к изменениям, т.е. регулярный суточный ход перекрывается или маскируется непериодическими изменениями температуры. В климатологии используется осредненный за многолетний период ход температуры.
Такая осредненная суточная амплитуда температуры зависит от:
от широты местности - с увеличением широты суточная температура воздуха убывает, так как убывает полуденная высота солнца над горизонтом.
характера почвенного покрова - чем больше амплитуда температуры самой поверхности, тем больше амплитуда воздуха.
близости водных бассейнов - под влиянием водных бассейнов суточная амплитуда воздуха уменьшается.
формы рельефа - на выпуклых формах рельефа местности суточная амплитуда температуры воздуха уменьшена по сравнению с равнинной местностью, а в вогнутых формах (долинах, оврагах, лощинах) — увеличена (закон Воейкова).
3.9. Непериодические изменения температуры. Заморозки.
Во внетропических широтах непериодические изменения температуры перекрывают правильный суточный ход. Эти непериодические изменения температуры связаны главным образом с адвекцией воздушных масс из других районов, в результате которой средняя суточная температура воздуха меняется от суток к суткам. Особенно значительные похолодания (волны холода) связаны с вторжением в умеренные широты арктических воздушных масс. Зимние вторжения атлантических воздушных масс в Европу приводит к потеплениям. Значительные повышения температуры летом связаны с вторжением тропических воздушных масс, которые могут распространяться до районов Крайнего Севера.
Характеристикой непериодических колебаний температуры в том или ином месте служит междусуточная изменчивость температуры – среднее изменение средней суточной температуры от одних суток к другим.
18.Распределение температуры с высотой. Вертикальный термический градиент Изотермия и инверсия. Виды инверсии. Формирование инверсии в свободной атмосфере.
С увеличением высоты t падает. В атмосфере наблюдается как падение, так и рост температуры с высотой. Среднее падение температуры с высотой в тропосфере составляет 0,60 С на 100 м. Но в нижних 4 км этот градиент меньше – 0,4-0,50С, в верхней тропосфере – выше –0,7-0,80С. В тропопаузе вертикальный градиент очень маленький (0.1-0,20).
Вертикальный градиент t - изменение температуры с высотой на единицу расстояния по вертикали, взятое с обратным знаком. Изотермия - неизменность температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы. Инверсия – рост t с высотой, Инверсию температуры можно охарактеризовать высотой её нижней границы, толщиной слоя инверсии и разностью t на верхней и нижней границах (скачок температур). По высоте образования различают приземные инверсии и инверсии в свободной тропосфере.
Приземные инверсии являются радиационными, возникающими при ночном радиационном охлаждении у поверхности. Мощность слоя зависит от длительности выхолаживания и интенсивности турбулентности
Инверсия в свободной атмосфере возникает в устойчивых и интенсивных субтропических антициклонах круглый год, на стороне обращенной к экватору в зоне до высот 2 км. Эти инверсии называют инверсиями оседания, когда происходит нисходящее движение воздуха и его адиабатическое нагревание. Опускаясь, воздух нагревается, растет давление - он сжимается. Устойчивость воздушных масс повышается.
