- •1. Состав воздуха у земной поверхности, водяной пар в воздухе, давление водяного пара и относительная влажность, изменение состава воздуха с высотой, распределение озона в атмосфере.
- •2. Распределение озона в атмосфере. Стратосферный озон.
- •3. Водяной пар в воздухе и характеристики влажности воздуха. Изменение влажности с высотой.
- •4. Жидкие и твёрдые примеси в атмосферном воздухе, диоксид углерода, парниковый эффект.
- •6.Температура, шкалы измерений температуры, суточный и годовой ход температуры в воздухе, на поверхности почвы и поверхности воды.
- •7. Плотность сухого, влажного воздуха и водяного пара. Виртуальная температура.
- •8. Строение атмосферы: основные слои и их характеристики.
- •10. Адиабатические изменения состояния воздуха, сухоадиабатические изменения температуры, в том числе при вертикальных движениях.
- •16. Суммарная радиация, радиационный баланс, географическое распределение суммарной радиации и радиационного баланса на земном шаре в течение года, декабря и июня.
- •22. Силы, действующие в атмосфере. Геострофический ветер.
- •23. Градиентный ветер в циклоне и антициклоне. Термический ветер.
- •26. Тепловой баланс земной поверхности
- •27. Различия в тепловом режиме почвы и водоёмов. Влияние почвенного покрова на температуру поверхности почвы.
- •28. Распространение тепла вглубь почвы, законы Фурье.
- •29. Годовая амплитуда температуры воздуха, континентальность климата, индекс континентальности с.П,Хромова
- •30. Конвекция, ускорение конвекции. Стратификация атмосферы и вертикальное равновесие для сухого и насыщенного воздуха.
- •31. Инверсии температуры, их типы и происхождение.
- •32. Испарение и насыщение, формула Магнуса, скорость испарения (закон Дальтона). Географическое распределение испарения.
- •33. Конденсация в атмосфере, облака, микроструктура и водность облаков, генетические типы облаков.
- •34. Характеристики влажности воздуха. Суточный и годовой ход давления и влажности.
- •35. Географическое распределение влажности воздуха, изменение влажности с высотой.
- •36.Международная классификация облаков
- •39. Туманы, общие условия их образования, генетические типы. Смог
- •40. Осадки, выпадающие из облаков (классификация осадков)
- •41. Типы годовго хода осадков, географическое распр. Осадков
- •42. Снежный покров, его климатическое значение. Снеговая линия.
- •43. Оца, географическое распределение давления, Центры действия атмосфер
- •44. Зоны давления и ветра в верхней тропосфере и нижней стратосфере.
- •45. Зоны давления и ветра у земной поверхности и нижней тропосфере.
- •46. Внетропические циклоны. Стадии развития. Циклонические серии
- •47. Климатологические фронты
- •48. Внутритропическая зона конвергенции
- •49.Пассаты
- •51. Местные ветры: бризы, горно-долинные, фен, бора и другие
- •56. Климат Арктики и Антарктиды.Климат Антарктиды
- •57. Тропические климаты (Алисов)
- •4.3.2. Континентальный тропический климат.
- •58. Климат тропических муссонов (субэкваториальный)
- •59. Экваториальный климат
- •60. Микроклимат пересеченной местности, леса, большого города
- •61. Климатическая классификация л.Берга
- •62. Классификация климатов Кеппена
- •63. Изменения климата в историческое время
22. Силы, действующие в атмосфере. Геострофический ветер.
Горизонтальный барический градиент – вектор, направленный по нормали к изобаре, в сторону низкого давления и по величине равные производной давления по нормали. Горизонтальный барический градиент представляет собой изменение давления на единицу расстояния в горизонтальной плоскости (на поверхности уровня) в направлении наиболее сильного убывания давления (полный барический градиент – пространственный вектор, направленный по нормали к изобарической поверхности в сторону поверхности с меньшим давлением). Вектор горизонтального барического градиента обозначают , а его модуль , где n – нормаль к изобаре. Поскольку изобары проведены через одинаковые интервалы давления, модуль горизонтального барического градиента обратно пропорционален расстоянию между изобарами.
При движении от более высокого давления к более низкому по нормали к изобаре (наиболее короткий путь) воздух приобретает ускорение тем больше, чем больше барический градиент. Следовательно, барический градиент есть сила, сообщающая воздуху ускорение, т.е. вызывающая ветер и меняющая его. Она имеет размерность H/м3, т.е. горизонтальный барический градиент – сила, отнесенная к единице объема. Чтобы получить выражение силы горизонтального барического градиента, действующей на единицу массы, нужно ее разделить на плотность.
Сила горизонтального барического градиента есть равнодействующая сил давления, действующая в горизонтальном направлении. Это единственная сила, которая приводит воздух в движение и увеличивает его скорость. Однако если бы на воздух действовала только эта сила, то движение воздуха было бы равномерно ускоренным, его скорость неограниченно росла. Но на воздух действуют и некоторые другие силы.
Наиболее значительная из них – отклоняющая сила вращения Земли или сила Кориолиса. Она имеет тот же порядок, что и сила горизонтального барического градиента, т.е. способна ее уравновесить.
Рассмотрим частицу, имеющую единицу массы. Пусть частица находится в простейшем барическом поле, которое описывается системой параллельных и равноотстоящих изобар. Трение отсутствует, частица находится в Северном полушарии. Под действием силы барического градиента частица начинает двигаться от высокого давления к низкому по нормали к изобаре. Но как только она начинает двигаться, на нее начинает действовать сила Кориолиса, отклоняющая частицу вправо от направления движения под прямым углом. Равнодействующая двух сил будет ускорять частицу.
По мере возрастания скорости частицы сила Кориолиса будет также возрастать, а значит, будет возрастать ее отклоняющее действие. В конце концов градиент давления будет полностью уравновешен силой Кориолиса. Это произойдет, когда сила Кориолиса будет направлена вдоль силы барического градиента в противоположную сторону и равна ему по величине. В этом случает единица массы воздуха будет совершать прямолинейное равномерное движение, называемое геострофическим. Ветер, являющийся результатом геострофического движения, называется геострофическим ветром. Скорость геострофического ветра направлена вдоль изобары вправо от силы барического градиента (низкое значение давление остается слева).
Поскольку модули двух сил равны, можно записать: .
Отсюда можно получить выражение для скорости геострофического ветра:
Это выражение показывает, что скорость геострофического ветра прямо пропорциональна барическому градиенту и обратно пропорциональна плотности и синусу широты.
В реальности ветер близок к геострофическому в верхних слоях атмосферы, где трение не велико. Особенно точно приближение ветра к геострофическому в высоких широтах.
