Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
4.49 Mб
Скачать

16 [

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с .

I . Соотношения

между приходом прямой

Q L-J

1 .

i

i

I

I .

.

>

-

(!),

рассеянно:"!

(2) и

суммарной (3)

радпациями

 

в

ккал/см2 мес. Якутск.

 

 

/ //

IU tv

V

VI

VII

VIIIIX

X

XI

Xti

 

 

на

декабрь

 

(0,5

ккал/см 2 ), а наибольшие — на

май

(6,4

ккал/см2 ).

 

С октября по февраль приход рассеянной радиации в Центральной

Якутии

больше,

 

чем прямой. Так, в декабре рассеянная радиация в

5

раз выше

 

прямой

радиации. С

марта по

сентябрь

прямая

радиация

преобладает над рассеянной. Годовой ход рассеянной радиации не­ симметричен: с июня по сентябрь рассеянная радиация быстро умень­ шается, но с сентября по октябрь падение ее почти прекращается. Это связано с большой облачностью, максимум которой приходится

именно на октябрь. В годовом выводе рассеянная радиация

равняется

40,2 ккал/см2 , что составляет 83% от прямой солнечной

радиации

за год.

 

Совместный приход прямой и рассеянной радиации называют сум­ марной радиацией. В годовом ходе минимум ее, так же как и мини­

мумы

прямой

и

рассеянной

радиации,

приходится

на

декабрь

(0,5 ккал/см2 ),

а максимум — на июнь

(15,4

ккал/см2 ). В

марте — ап­

реле

наблюдается

резкий рост

ее, так

же

как и прямой

радиации.

Годовая суммарная радиация составляет 88,6 ккал/см2 . Столь большая сумма солнечной радиации, обусловленная относительно малой облач­ ностью и повышенной прозрачностью атмосферы, оказывается сравни­ тельно высокой для данных широт. Так, для Воейкова под Ленингра­ дом, находящегося даже южнее по широте, годовая суммарная радиа­ ция равна лишь 80 ккал/см2 .

Непосредственные измерения составляющих радиационного балан­ са (актииометрические наблюдения) производятся в Центральной Яку­ тии лишь на ст. Якутск. В табл. 5 приводятся месячные суммы сос-

20

Таблица 5

Месячные суммы основных составляющих радиационного баланса (ккал/см2 )

 

 

 

 

I

и

III

IV

 

V

V I

V I I

VIII

IX

X

X I

X I I

Год

 

 

 

 

Якутск (долина р.

Лены] ,

1936--1963 (S' + D),

1957—1963 (R)

 

 

 

 

Суммарная

радиация

0,9

2,8

7,7

11,9

 

13,5

15,4

14,1

10,6

6,6

3,3

1,3

0,5

88,6

Альбедо

(%)

 

80

83

80

56

 

16

18

18

19

20

51

82

79

34

Поглощенная

радиация

0,2

0,5

1,5

5,2

 

11,3

12,6

11,5

8,6

5,3

1,6

0,2

0,1

58,6

Эффективное

 

излучение

0,8

1,0

1,8

2,4

 

4,3

4,8

'1,1

3,7

3,1

1,6

1,0

0,7

29,3

Радиационный

баланс

- 0,6

-0,5

-0,3

2 8

 

7,0

7,8

7,4

4,9

2,2

0,0

—0,8

—0,0

29,3

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

1965— 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПсрюктеГіцы

(долина р. Лены),

 

 

 

 

 

Суммарная

радиация

0,6

2,4

7,1

13,5

16,9

17,2

15,3

10,7

6,7

3,3

1,2

0,4

95,3

Альбедо

(%)

 

86

86

83

60

 

22

22

22

22

24

48

84

85

54

Поглощенная

радиация

0,1

0,3

1,2

5,4

 

13,1

13,4

11,9

8,3

5,1

1,7

0,2

0,1

60,8

Эффективное

 

излучение

1,3

1,3

1,9

2,9

6,3

4,5

3,2

2,6

2,5

2,1

1,7

1,5

31,8

Радиационный

баланс

—1,2

—1,0

- 0,7

2,5

 

6,8

8,9

8,7

5,7

2,6

—0,4

— 1,5

— 1,4

29,0

 

 

 

 

 

Суптургап (Л спо-Вн 'іюііское

междуречье),

1966—1968

 

 

 

 

Суммарная

радиация

0,7

2,6

8,0

12,2

15,9

17,4

16,2

13,7

6,9

3,3

1,2

0,4

98,5

Альбедо

(%)

 

80

77

76

54

'

18

21

21

19

19

60

74

74

49

Поглощенная

.радиация

0,1

0,6

1,9

5,5

13,0

13,7

12,8

11,1

6,1

1,3

0,3

0,1

66,5

Эффективное

 

излучение

1,2

1,6

2,4

2,7

4,2

4,6

4,3

4,0

2,9

2,0

1,3

1,1

32,3

Радиационный

баланс

— 1,1

— 1,0

—0,5

2,8

8,8

9,1

8,5

7,1

3,2

—0,7

— 1,0

— 1,0

34,2

to

тавлнющпх радиационного

баланса как для Якутска, так ,и для дру­

гих мест, полученные нами

во время полевых стационарных работ.

.Расчетные величины суммарной радиации для ряда .пунктов рассмат­ риваемого района см. также в статье автора и Г. С. Матейковпч (1973).

Как показывают данные, в Центральной Якутии за год поступает

.почти 90—100 ккал/см2 тепла коротковолновой суммарной радиации.

Месячные суммы составляют от

0,4 (декабрь) до 15—17 ккал/см2

(июнь). Однако, примерно 35—-55%

приходящей за год радиации отра­

жается обратно в атмосферу. Особенно большая потеря энергии (75—

85%)

наблюдается

в период залегания

смежного

покрова,

наимень­

шая

(15—20%)—при обнаженной и еще сырой

поверхности

весной;

альбедо зеленой травы летом 18—22%, пожелтевшей

травы осенью —

.20—24%.

 

 

 

 

 

30—35% тепла

от годовой величины

суммарной

радиации, пли

50—55% годовой поглощенпоп радиации теряется длинноволновым

эффективным

излучением. Потеря тепла

эффективным

излучением

возрастает от

зимних месяцев (0,7—1,5

ккал/см2 )

к

летним

(4—

-4,5 ккал/см2 ), т. е. по мере возрастания

температуры

земной

поверх­

ности.

 

 

 

 

 

Зимой, при малом поступлении солнечной энергии, потеря тепла

излучением превалирует, и радиационный

баланс отрицателен (в тече­

ние полугода). Переход к положительным значениям баланса наблю­ дается в конце марта, а переход от положительных к отрицательным значениям — в первой половине октября. Наибольшие месячные сум­ мы баланса отмечены в июне (8—9 ккал/см2 ), когда приход тепла сол­

нечной

радиации значителен, а альбедо поверхности относительно ма­

ло. За

год радиационный

баланс в Центральной Якутии положителен

:п составляет около 30—32

ккал/см2 .

 

 

Тепловой баланс

Тепловой баланс выражает дальнейшее перераспределение тепла

.лучистой энергии на земной поверхности. В общем виде уравнение теп-

.лового

баланса можно

записать как:

 

 

 

 

R = LV + P + B+AW,

 

(2)

где R-—радиационный

баланс;

LV — затрата

тепла на испарение;

Р —

затрата

тепла на турбулентный

теплообмен

с атмосферой; В — тепло­

вой поток в почву; AW •—тепло, идущее на таяние снега.

 

В

табл. 6 даны значения

основных составляющих теплового

ба­

ланса для двух местностей Центральной Якутии, полученные нами при полевых круглогодичных исследованиях (систематических данных по всем показателям теплового баланса на метеорологических станциях Центральной Якутии не имеется).

•22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

6

 

 

 

Месячные суммы основных

составляющих теплового баланса

(ккал/см?)

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

V I I I

IX

X

XI

XII

Год

 

 

 

 

 

Ыерюктепцы

(долина

р. Лены),

1965— 1967

 

 

 

 

 

Радиационный

баланс

— 1,2

— 1,0

—0,7

2,5

6,8

8,9

8,7

5,7

2,6

—0,4

— 1,5

— 1,4

29,0

Тепло

испарения

0,0

0,0

0,0

1,0

2,8

3,5

4,1

2,7

0,7

0,0

0,0

0,0

14,8

Теплообмен

с

атмосферой

—0,0

- 0,5

—0,4

1,1

3,0

3,8

3,0.

2,6

1,8

0,1

—0,8

—0,0

13,1

Тепловой поток

и почву

—0,6

—0,5

-0,3

- 0, 2

1,0

1,6

1,0

0,4

0,1

—0,5

—0,7

—0,8

0,5

Тепло

таяния

снега

0,0

0,0

0,0

0,6

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

Суптургап (Лсио-Внлюйское междуречье), 1966—1968

 

 

 

 

Радиационный

баланс

— 1,1

— 1,0

—0,5

2,8

8,8

9,1

8,5

7,1

3,2

—0,7

— 1,0

— 1,0

34,2

Тепло

испарения

0,0

0,0

0,0

1,0

3,7

3,8

4,1

3,3

1,1

0,0

0,0

0,0

17,0

Теплообмен

с атмосферой

- 0, 7

—0,7

—0,4

1,1

4,0

4,1

3,6

3,2

2,0

—0,3

—0,4

—0,5

15,0

Тепловой поток

в почву

- 0, 4

—0,3

—0,1

0,0

1,0

1,2

0,8

0,6

0,1

—0,4

—0,0

—0,5

Тепло

таяния

снега

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,8

Как уже говорилось, радиационный баланс земной поверхности в Центральной Якутии составляет около 30—32 ккал/см2 . При этом в зимние месяцы значения его —0,5, —1,5 ккал/см2 , а в летние месяцы 5—9 'ккал.

Основной расход тепла в теплое время года составляет затрата

тепла на испарение. Так, летом

на испарение

идет

примерно

по 3,5—

4 ккал/см2 в месяц. За весь теплый период

(май — сентябрь)

расходу­

ется 14—16 ккал/см2 тепла, из

них 10—11

ккал.

приходится

на три

летних месяца

(июнь — август).

Затрата тепла на испарение в летнее

время

года

составляет 45—50%

от величины

радиационного

баланса,

а в годовом

выводе — около 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

За теплый период с поверхности почвы испаряется примерно 250—

300 мм воды,

при этом

летом — 60—70 мм в месяц, т. е. больше, чем

выпадает осадков. Недостающая

влага на

поверхности

подтягивается

из нижележащих слоев

почвы.

Таким образом, в Центральной Яку­

тии летом идет сильное иссушение почвы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Испарение с поверхности почвы в Центральной Якутии летом со­

ставляет примерно 50—70% от возможного

испарения. Как

показали

наши

исследования (Гаврилова,

19686, 1973),

испарение

с

открытой

воды

в рассматриваемом

районе

соответствует 85—140

мм

в

месяц,

или 350—400 мм за три летних месяца.

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенное испарение имеет место с

поверхности

снега

в

кон­

це зимы (апрель). Как указывают В. В. Салазанов

(1957), Д. Д. Сав-

винов

(1965, 1969), А. Л. Арэ (1972), с поверхности

снега

в Централь­

ной Якутии

за

март — апрель может действительно

испариться

10—

20 мм воды. На этот процесс затрачивается

примерно

1 ккал/см2 тепла.

Следующей расходной статьей теплового баланса земной поверх­ ности в Центральной Якутии является затрата тепла на турбулентный теплообмен с атмосферой. Особенно интенсивно этот процесс идет в теплое время года. В летние месяцы поток тепла в атмосферу состав­ ляет 3—3,5 ккал/см2 , или 35—45% от величины радиационного ба­ ланса.

В зимние месяцы затрата тепла на турбулентный теплообмен^ с атмосферой отрицательна, т. е. это — не расход тепла, а его приход. Зимой в условиях Якутии земная поверхность холоднее, чем атмосфе­

ра, поэтому

поток тепла

направлен от атмосферы

к земле (0,5—

1 ккал/см2 в

мес.). Это тепло компенсирует потерю

тепла земной по­

верхностью

в результате

излучения.

 

За год затрата тепла на турбулентный теплообмен с атмосферой составляет 13—15 ккал/см2 , или около 45% тепла радиационного ба­ ланса.

Избыток прихода тепла на земную поверхность идет также на прогревание почво-грунтов. Тепловой поток в почву весной и в пер­ вую половину лета составляет 1 —1,5 ккал/см2 мес, или 10—20% от ве­ личины радиационного баланса.

24

В зимние месяцы тепловой

поток в почву отрицателен, т. е. тепло

к холодной земной поверхности

поступает из нижележащих более теп­

лых

слоев

почво-грунта. Этот поток составляет 0,1—0,8 ккал/см2 в ме­

сяц.

Поток

тепла из почвы, наряду с атмосферным теплом, также по­

полняет расход тепла лучистой энергии.

 

 

В конце зимы — начале весны около 0,6—0,8

ккал/см2 тепла тра­

тится на таяние снега мощностью в 25—35 см.

 

 

Т е м п е р а т у ра воздуха

 

 

Резкая контпнентальность климата Центральной Якутии и особен­

ности ее инсоляции (приход солнечной радиации)

хорошо проявляются

во всем ее температурном режиме: низких температурах зимы

и высо­

ких температурах лета, большом размахе годовых

и суточных

ампли­

туд и т. д.

 

 

Зима в Центральной Якутии чрезвычайно сурова. В течение более полугода (октябрь—апрель) средние температуры воздуха отрица­ тельны и имеют значения от —7, —9° до —40°, —45° (табл. I в прило­ жении). Самые низкие средние месячные температуры отмечаются в январе и составляют: в Вилюйске —38,2°, в Якутске —43,2°, в ЫтыкКеле —45,7° и т. д.

Зато летние температуры достигают величии, как нигде

на

дан­

ных широтах. Средняя

температура

самого теплого

месяца — июля в

Центральной Якутии 16—19°. Средняя июльская температура

в

Якут­

ске (18,7°)

такая же, как в Орле или Курске. По высоким летним

тем­

пературам

Центральная Якутия почти не уступает или отличается не­

многим от

некоторых

лесостепных

районов, только

период

высоких

температур, конечно, здесь короче. Поэтому и не удивительно, что здесь па 60-х градусах с. ш. встречаются типичные лесостепные и даже степ­ ные пространства. Высокие летние температуры, как уже говорилось,

обусловливаются не только

инсоляцией,

но и циркуляционными усло­

виями. Центральная

Якутия

подпадает

под восточную

часть циклонов

с юга, т. е. в зону выноса теплого воздуха. Западная

Сибирь,

напри­

мер, оказывается в тылу этих циклонов,

поэтому температуры

там ле­

том даже несколько

ниже.

 

 

 

 

Нарастание температур весной велико. Разница между средними месячными температурами марта и апреля равна 13—15°, а между ап­

релем и маем

12—14°. Средняя температура в апреле

еще отрицатель­

на (—6,5, —9°), в мае положительна (4—5,5°).

 

Падение

температуры осенью достигает таких же

величин, как и

рост их весной. Разница между средними температурами сентября и октября составляет также 13—14°. В сентябре температуры еще поло­ жительны, но не велики (4—6°), в октябре — отрицательны (—7, —9°).

Несмотря на высокие летние значения, средняя годовая температу-

25

pa воздуха отрицательна и равна —10, —1Г, так как теплый период короток, а значения температуры в холодное время года чрезвычайно низки. Так, сумма отрицательных температур составляет здесь 5000— 6000°, а положительных — лишь 1700—1900°. Вследствие низких темпе­ ратур зимы и высоких летних годовые амплитуды в Центральной Яку­ тии достигают рекордных величин, как нигде па земном шаре. Средняя

амплитуда температуры воздуха в Якутске равна

62°, а абсолютная —

— 102°.

 

Значительны и суточные амплитуды, особенно в весеннее и летнее

время (табл. I I ) . Например, средняя температура

воздуха в 7 час в ян­

варе в Якутске—43,9°, а в 13 час—41,2°, т. е. средняя суточная амплиту­ да равна всего лишь 2,7°. А в июле средние амплитуды составляют 10,4°: днем температура доходит в среднем до 23,3°, а ночью падает до 12,9°. В отдельные дни суточные амплитуды достигают, естественно, больше­ го размаха.

Температура воздуха внутри сезона изменяется в широких преде­ лах. Наибольшие колебания их наблюдаются зимой. Так, большее число дней в январе (свыше 65%) приходится на дни со средней су­ точной температурой в пределах от —35° до —50° (табл. I I I ) . Однако могут быть дни (1%), когда средняя суточная температура падает до —60, —65°, а п другие дни (0,3%) поднимается до •—10, —15°. Чрез­ вычайно низкие температуры в Центральной Якутии наблюдаются обычно, как указывалось ранее, при антициклоналыюй погоде, а по­ вышение их вызывается вхождениями циклонов с выносом теплого воз­

духа. Абсолютные минимумы зимой

(табл. IV) доходили до —66°, а

самые высокие температуры в январе

не поднимаются выше 0°, но мо­

гут достигать —7, —11° в восточных

районах Центральной

Якутии, и

— 3, —5° в .западных (табл. ІѴа). Таким образом, размах

колебаний

абсолютной температуры составляет в январе более 60°, а средней су­ точной 55°.

Изменения средних суточных значении температуры весной в мае около 40°: от —15 до +25°, при этом наибольшее число дней (84%) падает на температуру 0—15°. Пределы абсолютных температур также велики, как и зимой (50—55°). Так, максимум в мае может быть 30— 35°, а минимум —20, -—25°. Большая изменчивость температуры возду­ ха весной связана с интенсивным прогреванием воздуха, с одной сто­ роны, и с частыми вторжениями холодных арктических масс с севера, вызывающих значительные «возвраты холодов»,— с другой.

Колебания средних суточных температур летом меньше, чем в дру­ гие сезоны, но все-таки достигают 25° (5 и 30°). Большее число дней в июле (около 80%) наблюдается со средней температурой 15—25°,

самые

высокие температуры доходили

до 35—38°,

а самые

низкие —

ниже

0° (—1, —7°).

 

 

 

 

Изменчивость температур

осенью

(сентябрь)

несколько

меньше,

чем весной: средней суточной

в пределах 30° (от +20° до —10°), а аб-

26

а;

Р и с. 2.

Распределение

температуры

 

 

 

 

 

воздуха

по

территории

 

Центральной

 

 

 

 

 

Якутии

в

°С

,(по атласу

«Климат

 

 

 

 

 

Якутской

АССР».

1968).

 

 

 

 

 

 

 

а)

Январь; б)

Июль.

 

 

 

 

 

 

солютнон— около

40°

(27°

п —12°,

—15°). Наибольшее

число

дней

(89%)

со средней суточной температурой 0—15°.

 

 

 

Переход средней суточной температуры воздуха через 0° происхо­

дит в

первых числах

мая,

а осенью — в конце

сентября — начале

ок­

тября

(табл. V) . Дней со

средней

суточной

температурой

около 0°

мало.

Обычно они

 

бывают

только в

апреле — мае и сентябре — октяб­

ре. На

каждый из

 

этих четырех месяцев приходится по

1—2

дня. Ма­

лое число дней со средней суточной температурой около 0° свидетель­ ствует о быстром росте температуры весной и быстром падении ее осе­ нью. Число дней со средней суточной температурой, превышающей 0°,

составляет в среднем: Вилюйск—147,

Якутск—155, Усть-Мая—155

дней.

 

 

 

Однако в Центральной Якутии на протяжении всего теплого пе­

риода часты «возвраты холодов», вызывающие

понижение

темпера­

туры ниже 0° в отдельные часы суток.

Обычно

весь май и

сентябрь

характеризуются сплошными заморозками. Заморозки возможны и в июле, в самый теплый месяц года.

Средние даты последнего мороза приходятся на последние числа

27

мая — первую

половину

июня;

самое раннее

прекращение

замороз­

ков — во 2-й декаде

мая, но могут

быть заморозки и до первых чисел

июля. Средняя

дата

наступления

первых

заморозков

приходится на

3-ю декаду августа и первые числа

сентября;

самая поздняя — на вто­

рую половину

сентября,

но могут

быть

заморозки

и в 1-ой

декаде

августа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя продолжительность безморозного периода в Центральной

Якутии от 35

(Бердпгестях)

до

102 дней

(Саигар). Наиболее

продол­

жительная— 85—126 дней,

наименьшая — от 30 до 70 дней. Повторяе­

мость заморозков в сильной степени зависит от местоположения. Так, наиболее подвержены заморозкам пункты, находящиеся на водораз­

дельных участках и по долинам небольших рек, в меньшей

степени —

расположенные в долине р. Лены.

 

 

 

 

 

 

 

Переход средней суточной температуры через 5° (начало и конец

вегетации

трав)

наблюдается

примерно

в середине

мая

н

середине

сентября.

Число

дней с суточной температурой

выше

примерно

116—130

дней

 

(табл. V) .

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной период вегетации для большинства теплолюбивых рас­

тений

(переход

средних суточных температур через 10°) начинается в

последних

числах мая и заканчивается

в конце

августа — в

первых

числах сентября. Таким образом, продолжительность основного

перио­

да

вегетации

в

Центральной

Якутии

соответствует

в среднем

90—

97

дням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По

сумме

эффективных температур

(1400—1500°), т. е. по обеспе­

ченности

растительности теплом, районы Центральной Якутии отно­

сятся к умеренной зоне. При этом, как указывает Д. П. Шашко

(1961),

северная граница подобной зоны в Западной Сибири лежит на 3—4° южнее, чем в Центральной Якутии. Большие значения летних темпера­

тур и продолжительная суточная

освещенность,

превосходящая

норму

освещения для выколашиванпя некоторых зерновых

(не менее

15 ча­

сов в

сутки), обеспечивают здесь полное вызревание сельскохозяйст­

венных культур за короткий период вегетанпн.

 

 

 

 

 

Рассмотрим теперь распределение температуры воздуха по терри­

тории

Центральной Якутии.

Как видно из рисунка

2,

температуры в

январе

постепенно повышаются с северо-востока

(ниже

—44°) на юго-

запад

(выше — 36°). И действительно (табл. 1), значения

средних ян­

варских температур: Крест-Хальджай—45,4°, Чурапча—45,2,

Якутск

—43,2°, Покровск —41,5°,

Испть

—35,8°. Таким

образом,

закономер­

ности распределения температуры в Центральной Якутии зимой опре­ деляются не столько рельефом, поскольку разница высот между доли­ нами и междуречьями невелика, а сколько более западным пли вос­

точным

расположением

пункта.

 

 

На

июльской карте

вырисовываются

изотермы 16

и 18°. При этом

изотерма 18° охватывает

большую часть

Центральной

Якутии как об­

ласть наиболее высоких

летних температур в Якутии.

 

28

В распределении

средней годовой

температуры наблюдаются

те

же закономерности, что и для январской температуры,

т. е. повыше­

ние их с северо-востока

к юго-западу от —11 до —9°.

 

 

Зимой в

условиях

Центральной

Якутии

температура воздуха

с

возрастанием

высоты

повышается, что

связано

с сильным

выхолажива­

нием воздуха у земной поверхности. В январе до высоты 2-х километ­ ров температура может повыситься на 15—20°. Инверсии температуры воздуха в Центральной Якутии наблюдаются не только зимой, но и во все сезоны года. Однако наиболее интенсивные и мощные инверсии — зимние. Весенние, летние и осенние инверсии больше радиационного характера, т. е. вызванные охлаждением в результате сильного излу­ чения с поверхности земли, обычно при ясном небе. Изредка случаются адвективные инверсии, связанные с затоком теплого воздуха на боль­

ших высотах в атмосфере. Зимние инверсии-—радиационные,

зачастую

сливающиеся с

динамическими инверсиями оседания или

адвекции.

 

Ветер

 

Ось отрога

повышенного давления, вырисовывающегося

на сред­

них картах давления зимой, проходит через Центральную Якутию и является, как указывают многие, ветроразделыюй линией. На станциях,

примерно к

западу от Лены, должно наблюдаться преобладание вет­

ров с южной

составляющей, а на восточных — с северной.

Однако

направление

ветра

у

земной

поверхности в зимнее время

на отдельных станциях

может

не

вполне

согласовываться с общими

циркуляционными условиями, что объясняется слабыми ветрами. Если взглянуть на январские «розы ветров» (рис. 3), то можно обнаружить, что направление ветра на различных станциях различно.

На станции Бердигестях преобладают ветры с западной и южной составляющей; на станции Чурапча большей частью бывают ветры двух противоположных направлений: или западные (38%), или восточ­ ные (35%). В долинных станциях (Вилюйск, Якутск, Усть-Мая) за­ метно совпадение ветров с ориентировкой самих долин. Так, в Вилюй-

ске преобладают юго-западные

ветры, в Якутске — северные

и т. д.

Нужно сказать,

что зимой

в Центральной Якутии при слабом вет­

ре направление его

не имеет

существенного значения, ибо

с этим не

связан какой-либо определенный процесс. Гораздо большую роль иг­ рает сама скорость ветра, так как с усилением ветра, независимо от его направления, происходит повышение температуры вследствие пе­ ремешивания верхних теплых и нижних холодных слоев воздуха.

Основной особенностью ветрового режима в летнее время года является наличие любых направлений ветра, что связано с усилением

циклонической деятельности (рис. 4).

Изменения

в направлении вет­

ра, характерного для летнего сезона,

начинаются

примерно с мая, а

для зимнего — в сентябре.

 

 

29