- •Круговорот водяного пара
- •Физические свойства льда, воды, вп. Определение и связь между характеристиками влажности воздуха.
- •Фазовые переходы воды. Условия фазового равновесия. График равновесия фаз. Переохлажденное состояние воды.
- •Упругость насыщенного пара в зависимости от температуры ( уравнение Клаузиуса-Клайперона). Факторы, влияющие на упругость насыщения.
- •Процесс испарения с молекулярно - кинетической точки зрения. Уравнение Кнудсена. Эмпирические формулы для расчета испарения. Ф-ла Дальтона.
- •Испарение и испаряемость. Испарение
- •Испаряемость
- •Процесс диффузии водяного пара, адвекция водяного пара. Уравнение переноса водяного пара.
- •Особенности испарения в естественных условиях. Распределение водяного пара по вертикали в приземном слое атмосферы. Влагосодержание атмосферы.
- •Суточный, годовой ход параметров влажности воздуха, многолетняя изменчивость
- •Географическое распределение испаряемости и влажности воздуха.
- •Конденсация и сублимация водяного пара. Ядра конденсации. Продукты конденсации.
- •Процессы, приводящие к образованию туманов. Классификация туманов.
- •Физические процессы образования облаков. Классификация облаков.
- •Конденсация. Общие свойства коагуляции.
- •Активное воздействие на облака. Характеристика и классификация осадков, выпадающих из облаков. Наземные осадки. Определение количества осадков.
- •Снежный покров.
- •Аномалии баланса влаги – засухи. Условия возникновения засух и их последствия (на примере Европейской территории России летом 2011 г).
Испаряемость
1. Потенциально возможное (не лимитируемое запасами воды) испарение в данной местности при существующих в ней атмосферных условиях. При этом подразумевается либо а) испарение с поверхности воды в испарителе, либо б) испарение с открытой водной поверхности крупного естественного пресноводного водоема, либо в) испарение с избыточно увлажненной почвы. Полного совпадения между указанными определениями нет, так как условия испарения в испарителе отличаются от условий в естественном водоеме, а эти последние—от условий испарения с избыточно увлажненной почвы.
И. выражается в миллиметрах слоя испарившейся воды. Средняя за год И. по испарителю Вильда в Ленинграде 320, в Москве 417, в Одессе 584, в Нукусе 1718 мм.
Синонимы: потенциальное испарение, возможное испарение.
2. Испарение в искусственных условиях (в том числе и почвенных), создаваемых конструкцией испарителей и их установкой.
Процесс диффузии водяного пара, адвекция водяного пара. Уравнение переноса водяного пара.
Диффузия – физические процесс установления равновесного распределения в пространстве тепла и плотности любой субстанции.
Адвекция - Перенос воздуха и его свойств в горизонтальном направлении. Говорят об А. воздушных масс, об А. тепла, водяного пара, момента движения, вихря скорости и т. д. Определенные атмосферные явления, происходящие в результате Α., называются адвективными. Так, напр., говорят об адвективных туманах, адвективных грозах, адвективных заморозках и т. д.
А. того или иного свойства воздуха (метеорологического элемента) а приводит к адвективному изменению этого свойства в данной точке атмосферы, которое характеризуется адвективной производной от а
Особенности испарения в естественных условиях. Распределение водяного пара по вертикали в приземном слое атмосферы. Влагосодержание атмосферы.
Наибольшее количество водяного пара содержится в нижних слоях воздуха, непосредственно прилегающих к испаряющей поверхности. В вышележащие слои водяной пар проникает в результате турбулентной диффузии
Проникновению водяного пара в вышележащие слои способствует то обстоятельство, что он легче воздуха в 1,6 раза (плотность водяного пара по отношению к сухому воздуху при 0 "С равна 0,622), поэтому воздух, обогащенный водяным паром, как менее плотный стремится подняться вверх.
Распределение упругости водяного пара по вертикали зависит от изменения давления и температуры с высотой, от процессов конденсации и облакообразования. Поэтому трудно теоретически установить точную закономерность изменения упругости водяного пара с высотой.
Парциальное давление водяного пара с высотой уменьшается в 4...5 раз быстрее, чем атмосферное давление. Уже на высоте 6 км парциальное давление водяного пара в 9... 10 раз меньше, чем на уровне моря. Это объясняется тем, что в приземный слой атмосферы водяной пар поступает непрерывно в результате испарения с деятельной поверхности и его диффузии за счет турбулентности. Кроме того, температура воздуха с высотой понижается, а возможное содержание водяного пара ограничивается температурой, так как понижение ее способствует насыщению пара и его конденсации.
Уменьшение упругости пара с высотой может чередоваться с ее ростом. Например, в слое инверсии упругость пара обычно растет с высотой.
Относительная влажность распределяется по вертикали неравномерно, но с высотой в среднем она уменьшается. В приземном слое атмосферы в летние дни она несколько возрастает с высотой за счет быстрого понижения температуры воздуха, затем начинает убывать вследствие уменьшения поступления водяного пара и снова возрастает до 100 % в слое образования облаков. В слоях инверсии она резко уменьшается с высотой в результате повышения температуры. Особенно неравномерно изменяется относительная влажность до высоты 2...3 км.
Влажностью воздуха называют содержание водяного пара в атмосфере. Водяной пар является одной из важнейших составных частей земной атмосферы.
Водяной пар непрерывно поступает в атмосферу вследствие испарения воды с поверхности водоемов, почвы, снега, льда и растительного покрова, на что затрачивается в среднем 23 % солнечной радиации, приходящей на земную поверхность.
В атмосфере содержится в среднем 1,29 • 1013 т влаги (водяного пара и жидкой воды), что эквивалентно слою воды 25,5 мм.
