Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая метео.docx
Скачиваний:
196
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
241.78 Кб
Скачать

Факторы, влияющие на величину годовой и суточной амплитуды температуры

Суточная амплитуда температуры(разность между максимальным и минимальным значением температуры) зависит от полуденной высоты Солнца (широты места), продолжительности дня и ночи (времени года), а также от местных условий (рельефа, облачности, растительности, характера почвы, наличия водоемов и пр.).

Рассмотрим влияние указанных факторов:

Широта места.С возрастанием широты уменьшается полуденная высота Солнца над горизонтом. Это причина уменьшения суточной амплитуды температуры воздуха по мере увеличения широты места. Самые больше амплитуды наблюдаются в тропических широтах (особенно в пустынях, располагающихся на этих широтах), где они достигают 20­22°С и самые малыев полярных районах, где они составляют 2­3°.

Время года. Летом суточные амплитуды температуры наибольшие (вэтот период полуденная высота Солнца и продолжительность дня больше), зимой наименьшие. В среднем летом они составляют 10­15°, зимой 3­5°.

Земная поверхность.Над водной поверхностью, вследствие ее более или менее постоянной температуры, суточные колебания температуры воздуха меньше, чем над сушей. В среднем суточная амплитуда температуры над океаном составляет 11,5°, а на той же широте, в глубине континента, может доходить до 1520°и более.

Рельеф местности.Суточная амплитуда температуры бывает больше в котловинах и меньшей на возвышенностях. Объясняется это тем, что в ночные часы в котловины происходит отекание холодного воздуха.

Растительный покров.Над почвой, покрытой растительностью, суточные амплитуды температуры меньше, чем над обнаженной почвой.

Облачность.В ясные дни суточные амплитуды температуры бывают значительно большими, чем в пасмурные.

Годовая амплитуда температурывоздуха зависит от широты места, близости моря и высоты места над уровнем моря.

Зависимость от широты места выражается в том, что наименьшие амплитуды годовых колебаний температуры наблюдаются в экваториальной зоне, где приток тепла в течение года мало меняется. С увеличением широты местности годовая амплитуда температуры увеличивается, достигая наибольших значений в полярных широтах.

Близость моряуменьшает амплитуду годового хода температуры, с удалением от моря она увеличивается.

С высотойгодовая амплитуда уменьшается.

Таблица 2

Число

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-3,7

2,1

-3,2

5,4

11,4

22,2

18,2

22,6

19,8

14,5

8,6

0,7

2

-4,2

0,1

-5,7

9,4

14,3

18,3

16,0

24,3

20,7

11,0

11,8

1,9

3

-1,5

3,1

-5,7

5,6

14,6

16,5

19,1

22,0

18,6

8,0

12,6

2,8

4

-8,0

2,6

-4,6

4,6

14,3

14,5

22,1

16,2

21,2

8,5

13,1

-2,0

5

-8,0

0,5

-6,4

5,1

17,0

16,2

22,4

17,3

20,6

13,1

9,5

-0,8

6

-6,0

-2,8

-8,6

7,6

19,4

18,2

22,3

19,3

16,7

9,6

6,1

10,0

7

-8,7

-5,3

-8,8

9,2

18,2

18,7

22,8

19,5

15,7

7,9

0,6

10,5

8

-9,8

-9,3

-7,2

4,8

16,5

18,6

21,9

19,9

14,9

6,0

-0,4

6,0

9

-6,8

-11,1

-0,9

0,4

15,7

16,6

21,8

20,8

16,3

9,0

8,4

5,8

10

-5,6

-12,7

-0,8

2,8

15,7

16,3

20,0

18,2

17,1

12,1

10,7

2,5

11

-8,1

-13,3

-2,7

8,6

17,7

16,1

19,0

20,2

17,0

13,9

9,4

1,4

12

-6,7

-13,2

2,0

9,4

19,0

17,6

16,7

21,8

16,6

14,8

12,0

1,7

13

-11,1

-11,6

0,2

12,8

19,2

19,9

13,7

22,8

16,9

12,3

13,1

0,2

14

-5,5

0,2

3,7

12,8

17,0

20,8

13,9

23,7

17,1

9,8

13,6

0,2

15

1,7

1,4

2,5

8,4

22,7

19,9

14,1

24,1

17,8

10,2

13,4

0,2

16

2,1

-1,2

-0,9

7,7

26,8

20,9

17,8

23,1

17,0

10,0

11,3

2,4

17

1,9

-4,8

-3,2

7,6

25,4

23,7

19,6

23,8

18,2

10,8

8,2

0,3

18

0,5

-7,1

-1,3

6,6

16,9

24,6

22,5

23,4

15,4

9,6

4,6

-4,7

19

-3,2

-7,9

-2,7

6,9

19,1

24,5

21,4

20,4

10,8

10,7

8,3

-4,0

20

-12,5

-7,8

-3,3

6,3

22,1

24,8

17,8

20,2

10,6

7,2

6,1

-7,4

21

-12,2

-2,4

-2,3

4,6

14,1

22,5

17,7

19,9

14,5

6,9

9,8

-6,6

22

-13,7

-5,8

-2,7

8,8

12,2

20,0

16,8

20,7

15,6

9,8

9,1

-9,7

23

-13,5

-7,0

-3,6

14,1

13,2

19,8

18,6

23,3

15,4

8,4

9,5

-11,2

24

-5,1

-6,3

-2,1

14,8

10,9

19,4

20,8

22,8

13,0

5,9

11,1

-15,0

25

-4,6

-3,8

1,0

12,2

11,0

21,8

21,5

23,5

12,2

4,0

13,6

-10,5

26

-12,1

-2,4

0,2

13,9

12,4

15,5

23,0

23,7

11,4

8,2

12,1

-9,0

27

-15,7

-1,7

0,7

12,0

14,9

14,4

24,7

22,0

14,1

10,8

11,7

-10,5

28

-15,2

-2,4

1,0

14,9

16,8

14,8

20,5

22,3

11,9

9,2

-0,2

-14,1

29

-8,2

0,8

16,0

17,8

16,8

19,5

21,9

10,1

7,0

-1,1

-5,9

30

-0,9

0,5

16,5

21,9

18,4

20,8

20,4

13,7

10,0

1,2

-6,5

31

1,8

1,5

24,9

21,0

22,4

6,4

-15,9

Средняя температура воздуха за сутки (Кишинев, 1969 год)

По данным таблицы 2 определяем дату устойчивого перехода средней температуры через 0°С весной и осенью, начало, конец и продолжительность безморозного периода в днях.

Весной дата устойчивого перехода средней температуры через 0°С и начало безморозного периода совпадают − это последний день с отрицательной средней температурой воздуха. Осенью конец безморозного периода и дата перехода средней температуры через 0°С не совпадают. Конец безморозного периода − это первый день с отрицательной средней температурой воздуха. Дата перехода средней температуры через 0°С осенью − это последний день с положительной средней температурой воздуха.

Анализируя данные, приведенные в таблице 2, можно сказать, что:

- весной дата устойчивого перехода средней температуры через 0°С была с 24-го на 25-е марта, а осенью – с 17-го на 18-е декабря.

- начало безморозного периода наблюдалось 25-го марта, а конец безморозного периода – 7-го ноября. Продолжительность безморозного периода 228 дней.