КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Понятие об атмосфере, ее границы, состав, строение, значение и охрана 1 страница
АТМОСФЕРА Вспомните! Что такое атмосфера Земли? Какова ее мощность? На какие слои и по каким признакам подразделяют атмосферу? Каков газовый состав атмосферы? Охарактеризуйте значение атмосферы для природы Земли. Какие методы изучения атмосферы вам известны? Почему необходимо охранять атмосферу от загрязнения? Какие процессы и явления, происходящие в атмосфере, вам известны?
Атмосфера — воздушная оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней вокруг оси. Нижней границей атмосферы является поверхность Земли, так что мы живем на дне воздушного океана. Верхняя граница атмосферы условно проводится на высоте около 1000 км, хотя она простирается гораздо выше — до 20 000 км, но на такой высоте она крайне разрежена. Воздух атмосферы — смесь газов, в котором находятся во взвешенном состоянии жидкие и твердые частицы. В воздухе до высоты примерно 100 км содержится 78 % азота, 21 % кислорода, около 1 % инертных газов (по объему). Каждый газ в атмосфере выполняет свои функции. Огромна роль свободного кислорода. Без него невозможно дыхание, горение, окислительные процессы. Азот — также важный биогенный элемент. Он входит в состав белков и нуклеиновых кислот, его соединения обеспечивают минеральное питание растений. Диоксид углерода (углекислый газ) — «утеплитель» Земли: он пропускает солнечную энергию, но задерживает тепловое излучение Земли. Диоксид углерода используется зелеными растениями для построения органического вещества. Помимо биологических процессов, кислород, азот и диоксид углерода активно участвуют в геохимических процессах, в частности в химическом выветривании горных пород. Очень важна роль озона Оз, хотя его в атмосфере мало, а концентрация наблюдается на высоте 20—25 км (озоновый экран). Он поглощает большую часть ультрафиолетовой радиации Солнца, которая в больших дозах губительно действует на живые организмы. В воздухе много мелких твердых частиц, особенно в городах. Их количество увеличивается после извержения вулканов, массовых лесных пожаров, пыльных бурь и т. д. Твердые частицы служат ядрами конденсации, вокруг которых образуются капли воды и снежинки. Составной частью воздуха является также невидимый водяной пар, который при определенных условиях конденсируется или сублимируется и дает осадки. Как и углекислый газ, он тоже утеплитель Земли. Воздух в тонком слое бесцветен. Цвет же неба изменяется в зависимости от интенсивности рассеивания солнечных лучей, которая, в свою очередь, определяется, как известно, длиной волны: интенсивность рассеяния обратно пропорциональна четвертой степени их длины. В первую очередь рассеиваются коротковолновые лучи — фиолетовые, синие, голубые, в последнюю — красные. Поэтому на больших высотах цвет неба фиолетовый, а в нижней части — голубой. Масса атмосферы составляет одну миллионную долю массы земного шара. Половина ее находится в нижних 5 км, три четверти — в 10 км. Следовательно, с подъемом вверх масса воздуха и давление существенно уменьшаются. В вертикальном отношении атмосфера неоднородна. По характеру изменения температуры воздуха с высотой и другим физическим свойствам она делится на несколько концентрических оболочек. Тропосфера — самый нижний и плотный слой атмосферы. Его верхняя граница расположена на высоте 18 км на экваторе и 8—9 км — над полюсами. Температура воздуха убывает с высотой в среднем на 0,6° на каждые 100 м и достигает у верхней границы —55 ° С. В тропосфере происходит интенсивное вертикальное движение воздуха — конвекция и горизонтальное перемещение — ветры. Здесь сосредоточен почти весь воздух, водяной пар, образуются туманы, облака, осадки. Вообще погода в основном формируется в тропосфере. Стратосфера простирается в среднем до высоты 50 км. Температура воздуха в ней возрастает за счет поглощения солнечной энергии озоном и у верхней границы она около нуля. В стратосфере почти нет водяного пара, поэтому практически нет и облаков. Раньше предполагали, что стратосфера является спокойной средой. На самом деле оказалось, что в ней дуют ураганные ветры со скоростью до 300—400 км/ч. Несколько концентрических оболочек выделяют в атмосфере и выше. Верхние слои атмосферы в отличие от нижних ионизированы. В них наблюдаются полярные сияния и магнитные бури. Атмосфера имеет большое значение для Земли. Она защищает все живое на Земле от пагубного воздействия ультрафиолетовой солнечной радиации, а также частично от корпускулярных потоков — электрически заряженных частиц, летящих от Солнца, и космических лучей. Без атмосферы Земля была бы такой же безжизненной, как Луна. Атмосфера предохраняет Землю от чрезмерного перегревания днем и охлаждения ночью. На Луне, где нет атмосферы, суточная амплитуда температур достигает 300 °С. Атмосфера служит «броней» против метеоритов — железо-каменных «пришельцев» из космоса, большая часть которых, попадая в плотные слои атмосферы, сгорает. Атмосфера взаимодействует со всеми оболочками Земли. Между земной поверхностью (сушей и водой) и атмосферой осуществляется постоянный обмен теплом и влагой. Без атмосферы не было бы ни ветра, ни звука, ни осадков. Воздух (кислород, азот, диоксид углерода и другие газы) — необходимое условие органической жизни на нашей планете, он нужен людям, животным, растениям. Изучением атмосферы и обслуживанием практических организаций информацией о погоде и климате занимается метеослуусба, которая объединяет научные метеорологические учреждения и сеть метеостанций. Существует Всемирная служба погоды в рамках Всемирной метеорологической организации при ООН. Она включает три мировых метеорологических центра — в Москве, Вашингтоне и Мельбурне и двадцать шесть региональных. Функции мирового и регионального метеорологических центров в Москве выполняет Росгидромет. Для познания процессов, происходящих в атмосфере, недостаточно исследование лишь нижних ее слоев. Высокие слои атмосферы изучают с помощью радиозондов, геофизических ракет, искусственных спутников Земли и т. д. Большое влияние на состав воздуха нижних слоев атмосферы оказывает человек. Изменение состава воздуха атмосферы, вызванное хозяйственной деятельностью людей, приводит к нежелательным последствиям. Например, увеличение оксида серы в воздухе приводит к кислотным дождям. От автотранспорта и предприятий цветной металлургии в воздух попадают тяжелые металлы. Вредны выбросы химических и нефтехимических предприятий. Особенно загрязнен воздух городов. К глобальным изменениям климата может привести концентрация в атмосфере фреонов и диоксида углерода. Фреоны, широко применяемые в быту и промышленности, а также оксиды азота, выбрасываемые двигателями самолетов, могут до опасных пределов уменьшить концентрацию озона. Основная часть антропогенного диоксида углерода образуется в результате сжигания органического топлива. Диоксид углерода усиливает «тепличный эффект» атмосферы. При этом возможно повышение средней температуры воздуха у земной поверхности, что неизбежно приведет к серьезным нарушениям природных процессов в географической оболочке. В настоящее время принимаются меры к строительству очистных сооружений и внедрению безотходного производства, уменьшающих выбросы вредных веществ в атмосферу. На охрану воздуха в нашем государстве и других странах тратятся большие средства. За соблюдением норм предельно допустимых концентраций вредных веществ наблюдает санитарная служба. Принципиально новой информационной системой является мониторинг, основная задача которого не только наблюдение за состоянием окружающей среды в связи с антропогенными воздействиями, но и оценка и прогноз его для охраны природы.
Нагревание атмосферы
Основным источником жизни и многих природных процессов на Земле является лучистая энергия Солнца, или энергия солнечной радиации. На Землю поступает лишь одна двухмиллиардная часть электромагнитной солнечной радиации, основная же ее часть рассеивается в Мировом пространстве. Путь от Солнца до Земли солнечные лучи проходят за 8,3 мин. Радиация бывает прямая и рассеянная. Прямая радиация непосредственно достигает земной поверхности в виде прямых лучей, исходящих от солнечного диска в ясный день. Проходя сквозь земную атмосферу, солнечная радиация изменяется и по интенсивности, и по спектральному составу вследствие ее поглощения и рассеяния атмосферными газами и взвешенными в воздухе жидкими и твердыми частицами. В результате у земной поверхности поток прямой солнечной радиации, поступающей от Солнца, колеблется в зависимости от физических свойств атмосферы и длины пути, проходимого солнечными лучами, в широких пределах. Часть солнечной радиации, рассеянной в атмосфере, доходит до поверхности Земли от всего небесного свода и называется рассеянной солнечной радиацией. Совокупность прямой и рассеянной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность, называют суммарной радиацией. Годовая величина суммарной радиации зависит, прежде всего, от угла падения на земную поверхность солнечных лучей (который определяется географической широтой), а также от прозрачности атмосферы и продолжительности освещения. В целом суммарная радиация уменьшается от экваториально-тропических широт к полюсам. Она максимальна — около 850 Дж/см2 в год (200 ккал/см2 в год) — в тропических пустынях, где прямая солнечная радиация из-за большой высоты Солнца и безоблачного неба наиболее интенсивная. В летнее полугодие различия в поступлении суммарной солнечной радиации между низкими и высокими широтами сглаживаются за счет большей продолжительности освещения в полярных районах (полярный день), в зимнее полугодие они достигают максимума (полярная ночь). Суммарная солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, частично отражается ею и теряется (отраженная радиация). Однако большая ее часть поглощается земной поверхностью и превращается в теплоту. Воздух нагревается от земной поверхности за счет длинноволнового теплового излучения Земли, так называемой земной радиации. Вот почему с подъемом вверх в тропосфере температура понижается. Часть земной радиации теряется в виде теплового излучения. Однако большая ее доля задерживается атмосферой. Свойство атмосферы пропускать солнечную радиацию к земной поверхности, но задерживать ее тепловое изучение (главным образом, благодаря водяному пару и диоксиду углерода) называется парниковым эффектом. Та часть суммарной радиации, которая остается после затраты ее на отражение и на тепловое излучение от земной поверхности, называется радиационным балансом (остаточной радиацией). В целом за год всюду на Земле он положительный, за исключением высоких ледяных пустынь Антарктиды и Гренландии. Радиационный баланс закономерно уменьшается от экватора (350 Дж/см2 в год, или около 80 ккал/см2 в год) к полюсам, где он близок к нулю. От экватора до субтропиков (сороковые широты) радиационный баланс в течение всего года положительный, а начиная с умеренных широт, летом — положительный, зимой — отрицательный. Соответственно и температура воздуха тоже зональна и убывает от экватора к полюсам. Эта закономерность наглядно отображена на климатических картах мира, где показаны годовые изотермы или изотермы самого теплого и холодного месяцев (июля или января). Изотермы — это линии на картах, соединяющие точки с одинаковой температурой воздуха за определенный промежуток времени. Анализ карты годовых изотерм позволяет сделать следующие выводы: 1. В экваториально-тропических широтах понижение температуры воздуха по мере удаления от экватора происходит медленно, в умеренных — довольно быстро, в приполярных широтах — вновь медленно. Это связано с тем, что величина поступающей солнечной радиации зависит не просто от географической широты, а от синуса угла падения солнечных лучей, подверженного наибольшим изменениям в пределах 40—50° широты. 2. Все параллели северного полушария теплее аналогичных параллелей южного полушария. Самые высокие годовые температуры (26—27 °С) наблюдаются не на экваторе, а на 10° с. ш. — термическом экваторе Земли. Такое явление объясняется тем, что в южном полушарии большую площадь занимает океан, следовательно, и больше теплоты затрачивается на испарение. Кроме того, значительное охлаждающее влияние на южное полушарие оказывает материк Антарктида, покрытый льдами. 3. Изотермы не совпадают с параллелями, хотя солнечная радиация распределяется зонально. Это особенно заметно в северном полушарии, где наблюдается чередование материков и океанов. Отклонение изотерм от широтного направления лучше выражено на картах январских изотерм. Например, изотерма О °С над сушей достигает широты 40°, образуя «волны холода», а над океанами заходит за полярный круг, образуя «волны тепла». Такое отклонение изотерм от параллелей почти до меридионального направления вдоль побережий вызвано неодинаковыми условиями нагревания и охлаждения суши и моря, влиянием теплых и холодных течений в сочетании с господствующими западными ветрами. Разность среднемесячных температур самого теплого и самого холодного месяцев называется годовой амплитудой температур, разность между самой высокой и самой низкой температурой воздуха в течение суток — суточной амплитудой температур. И та и другая амплитуды температур меньше на побережьях в морском климате и больше во внутренних частях материков в континентальном и особенно резко континентальном климате. По времени наступления максимальных и минимальных среднемесячных температур воздуха в течение года различают четыре основных типа годового хода температур (рис. 8). Первый — экваториальный тип: температуры весь год ровные с двумя небольшими максимумами (27—28 °С) после дней равноденствия (апрель, октябрь) и двумя небольшими минимумами (24—25 °С) после дней солнцестояния (июль, январь). Второй — тропический тип; для него характерны один максимум (более 30 °С) и один минимум (около 20 °С) температур воздуха. Третий — умеренный тип; характерны один максимум и один минимум температур в течение года, причем температуры качественно различные, как положительные, так и отрицательные; хорошо выражены четыре сезона года. Четвертый — полярный тип; типичны один максимум и один минимум температур, причем они весь год или почти весь год отрицательные. Самые высокие температуры воздуха на Земле наблюдаются в тропических пустынях; на севере Африки, близ Триполи, зарегистрирована температура +58,1 °С. Самое жаркое место — в Туркмении (Термез) + 49,5 °С. Самые низкие температуры приземного слоя воздуха (—89,2 °С) отмечены в 1982 г. в Антарктиде на внутриконтинентальной станции «Восток», расположенной на высоте 3488 м над уровнем моря, а в северном полушарии — в Восточной Сибири в поселке Оймякон (—71 °С), расположенном в котловине среди гор, в верховьях реки Индигирки. На Земле выделяется семь тепловых поясов: жаркий, два умеренных, два холодных и два вечного мороза. Границами тепловых поясов являются изотермы. Жаркий пояс ограничен с обеих сторон годовыми изотермами + 20 °С. Эти изотермы оконтуривают на суше ареал распространения дикорастущих плодоносящих пальм, в океанах — коралловых построек. Два умеренных пояса ограничены со стороны экватора годовой изотермой +20°С, со стороны полюсов +10°С самого теплого месяца, которая совпадает примерно с границей тундры и леса. Два холодных пояса лежат между изотермами +10° и О °С самого теплого месяца. На суше это зоны тундры. Две области вечного мороза оконтуриваются изотермой О °С самого теплого месяца. Это царство вечных снегов и льдов.
Вода в атмосфере
Вода, входящая в состав воздуха, находится в нем в газообразном (водяной пар), жидком и твердом состояниях. Она попадает в воздух за счет испарения с поверхности океанов и суши, а также вследствие транспирации растений. Испарению способствует прежде всего температура, отчасти ветер. Приземные слои воздуха, обогащенные водяным паром, поднимаются вверх. Вследствие понижения температуры поднимающегося воздуха содержание водяного пара в нем в конце концов становится предельно возможным, происходит его конденсация, образуются облака. Облака состоят из взвешенных в воздухе либо капель воды, либо кристаллов льда, либо тех и других. Пока они малы и легки, их поддерживают восходящие потоки воздуха. Укрупняясь, они выпадают на землю в виде осадков: дождя, снега, града и т. д. Так происходит непрерывный круговорот воды между земной поверхностью и атмосферой. Количество выпадающих осадков зависит от влажности воздуха, т. e. содержания в нем водяного пара. Она характеризуется несколькими величинами. Абсолютная влажность воздуха а — это количество водяного пара в граммах, содержащегося в 1 м3 воздуха. Абсолютная влажность воздуха близка к упругости водяного пара, поэтому ее часто выражают в миллиметрах или миллибарах — e. Максимальная влажность воздуха E — наибольшее количество водяного пара, которое может содержаться в 1 м3 воздуха при данной температуре. И абсолютная и максимальная влажность воздуха прямо пропорциональны температуре воздуха. Отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной, выраженное в процентах, называется относительной влажностью ч. Например, в 1 м3 воздуха содержится 10 мм водяного пара, а могло бы содержаться при данной температуре 25 мм. При этом относительная влажность воздуха равна: 10мм/25мм х 100% = 40%. Это значит, что воздух на 40% насыщен водяным паром, не хватает 60% до полного насыщения. Чем больше относительная влажность воздуха, т. e. чем ближе воздух к состоянию насыщения, тем вероятнее выпадение осадков. Поднимаясь вверх и охлаждаясь, такой воздух быстрее достигает точки росы — температуры, при которой его относительная влажность становится равной 100%. Образуются облака. Облачность измеряют в баллах по 10-балльной системе. Например, 0 баллов — небо ясное, 3 балла — 30% небесного свода покрыто облаками, 10 баллов — все небо закрыто облаками. Количество выпадающих осадков зависит, прежде всего, от абсолютного влагосодержания воздуха. Например, при почти одинаковой годовой величине относительной влажности воздуха на экваторе и в приполярных районах (около 70—80%) осадков на экваторе выпадает 2000 мм/год и более (абсолютная влажность воздуха — 25-30% ), а в приполярных районах около 100— 200 мм (абсолютная влажность 1-3%). Для измерения количества выпавших осадков применяются дождемеры и осадкомеры различной конструкции. Дождемер — это металлическое цилиндрическое ведро высотой 40 см и площадью поперечного сечения 500 см2. В него вставлена диафрагма для предохранения воды от испарения. Ниже ее расположен носик для выливания воды в специальный измерительный стакан с делениями. Твердые осадки (снег, град, крупа) предварительно растапливают. Вокруг ведра имеется специальная защита для уменьшения завихрения воздуха. Осадкомер в отличие от дождемера имеет площадь сечения 200 см2, а его защита состоит из пластин. Для регистрации жидких осадков существует и прибор-самописец плювиограф. Суточные осадки суммируются. Чем длиннее ряд наблюдений и измерений, тем точнее их месячная и, соответственно, годовая норма. По характеру выпадения различают: ливневые осадки (они интенсивны, непродолжительны, захватывают небольшую площадь), обложные осадки (средней интенсивности, равномерны, длительны — могут продолжаться сутками, захватывают большие площади); моросящие осадки (мелкокапельные, как бы взвешенные в воздухе, дают мало осадков). Характер выпадения осадков очень важен. От него зависит, сбегают ли воды по поверхности, размывая почвы, или же просачиваются в грунт и пополняют запасы подземных вод. По происхождению различают конвективные, фронтальные и орографические осадки. Конвективные осадки характерны для жаркого пояса, где интенсивный нагрев и испарение, но летом нередки и в умеренном поясе. Фронтальные осадки образуются при встрече двух воздушных масс с разной температурой и иными физическими свойствами, выпадают из более теплого воздуха, образующего циклонические вихри, типичны для умеренного и холодного поясов. Орографические осадки выпадают на наветренных склонах гор, особенно высоких. Они обильны, если воздух идет со стороны теплого моря и обладает большой абсолютной и относительной влажностью (рис. 6). Годовой ход осадков, т. е. изменение их количества по месяцам, в разных местах Земли неодинаков. Можно наметить несколько основных типов годового хода осадков: Экваториальный тип — осадки выпадают довольно равномерно весь год, сухих месяцев нет, лишь после дней равноденствия отмечаются два небольших максимума — в апреле и октябре — и после дней солнцестояния два небольших минимума — в июле и январе. Муссонныи тип — максимум осадков летом, минимум зимой. Свойственен субэкваториальным широтам, а также восточным побережьям материков в субтропических и умеренных широтах. Общее количество осадков при этом постепенно уменьшается от субэкваториального к умеренному поясу. Средиземноморский тип — максимум осадков зимой, минимум летом. Наблюдается в субтропических широтах на западных побережьях и внутри материков. Годовое количество осадков постепенно уменьшается к центру континентов. Континентальный тип осадков умеренных широт – летом осадков в два-три раза больше, чем зимой. По мере возрастания континентальности климата в глубь материков общее количество осадков уменьшается, а разница летних и зимних осадков увеличивается. Морской тип умеренных широт — осадки распределяются равномерно в течение года с небольшим максимумом в осенне-зимнее время. Их количество больше, чем в предыдущем типе. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков за определенный период времени (например, за год), называются изогиетами. Географическое распространение осадков по земной поверхности зависит от совокупного действия ряда условий: температуры, испарения, влажности воздуха, облачности, атмосферного давления, распределения суши и моря, господствующих ветров и др.
Рис. 6. Типы осадков по происхождению: / — конвективные, 2 — фронтальные, 3 — орографические
Атмосферные осадки распределяются зонально. В экваториальной зоне выпадает наибольшее количество осадков — 1000—2000 мм и более, так как там весь год высокие температуры, большое испарение и господствуют восходящие токи воздуха. В тропических широтах количество осадков уменьшается до 300—500 мм, а во внутренних, пустынных областях материков — их менее 100 мм. Это результат преобладающего высокого давления с нисходящими токами воздуха, нагревающимися при этом и удаляющимися от состояния насыщения. Здесь лишь на восточных побережьях материков, омываемых теплыми течениями, значительны осадки, особенно летом. В умеренных широтах количество осадков вновь увеличивается до 500—1000 м, особенно на западных побережьях материков, перед горами, так как там весь год преобладают западные ветры со стороны океанов с теплыми течениями (перед Кордильерами, Альпами, Скандинавскими горами и т. д.). В полярных районах осадков всего 100—200 мм ввиду малого содержания влаги в воздухе из-за низких температур, несмотря на большую облачность. Максимум годового количества осадков приходится на предгорья Гималаев. В Северной Индии, в Черрапунджи, выпадает 12 660 мм/год, а наибольшее зарегистрированное количество осадков около 23 000 мм/год (т. е. 23 м). Второе наиболее влажное место на Земле — Гавайские острова (до 12 500 мм/год). Минимальное количество осадков — в тропических пустынях: в Сахаре (Асуан) — 1 мм/год. Однако количество выпадающих осадков еще не определяет условий увлажнения. Так, в заболоченной тундре и в пустынях Средней Азии выпадает около 200 мм осадков. Для оценки условий увлажнения надо учитывать не только выпадающие осадки, но и испаряемость — максимально возможное испарение, которое определяется температурой. Характер увлажнения выражают коэффициентом увлажнения (К) — отношением осадков к испаряемости за один и тот же период, выражается оно дробью или в процентах. Увлажнение тоже зонально. Обычно выделяются зоны избыточного увлажнения (К > 1), нормального увлажнения (К около 1), недостаточного увлажнения (К< 1 ). Коэффициент увлажнения определяет тип природно-растительных зон: при К больше 1 произрастают леса; К около 1 — лесостепи, саванны; К от 1 до 0,3 — луговые и сухие степи; К от 0,3 до 0,1 — полупустыни и К меньше 0,1 — пустыни. Давление атмосферы
Воздух, окружающий Землю, имеет массу и поэтому оказывает давление. За нормальное атмосферное давление принято давление ртутного столба высотой 76 см сечением в 1 см2 на уровне моря на широте 45° при температуре О °С. Оно равно 760 мм, или 1013 мб. В СИ давление измеряется в Паскалях (Па). Один паскаль — это давление силой в 1 ньютон (Н), приходящееся на площадь 1 м2 (1Па=1 Нм-2); 1 мб=100 Па=1 гПа; 1 гПа=102Па. Для измерения давления используют ртутный чашечный барометр на стационарах или металлический барометр-анероид — в полевых условиях. Барометр-анероид состоит из металлической коробочки, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления дно коробочки сдавливается, а при уменьшении изгибается. Эти изменения передаются на стрелку, которая перемещается по круговой шкале, разделенной на миллиметры или миллибары. Для записи давления в течение определенного периода времени применяются самопишущие барометры-барографы. С поднятием вверх давление уменьшается (в нижней тропосфере примерно на 1 мм ртутного столба или 1, 33 мб на каждые 10,5 м) так как сокращается столб воздуха. Это позволяет с помощью барометра-высотомера определять высоту места. Атмосферное давление непрерывно изменяется. Главной причиной изменения давления является изменение температуры воздуха: при повышении температуры давление убывает и наоборот. Это обусловлено тем, что при нагревании воздух расширяется, происходит увеличение его объема и в верхних слоях наблюдается перетекание воздуха от более нагретого участка к менее нагретому, что и приводит к уменьшению давления у земной поверхности. Линии, соединяющие точки с одинаковым давлением у земной поверхности, называются изобарами. Они могут быть замкнутые и незамкнутые. Система замкнутых изобар с пониженным давлением в центре называется барическим минимумом, или циклоном. Система замкнутых изобар с повышенным давлением в центре называется барическим максимумом, или антициклоном.
Высокое давление 90°с.ш. 30°с.ш.
•30'ю.ш. 50° юж. Высокое давление
Рис. 7. Схема распределения давления и ветров на земном шаре
В распределении давления на земной поверхности проявляется зональность. Общая планетарная схема распределения давления такова: вдоль экватора протягивается пояс пониженного давления; к северу и к югу от него на 30—40° широтах — пояса повышенного давления; далее на 60—70° с. и ю. ш. пояса пониженного давления и в приполярных районах — области повышенного давления (рис. 7). Реальная картина распределения давления гораздо сложнее, что отражено на картах июльских и январских изобар. Причем это касается, прежде всего, субтропических и умеренных — субполярных широт. Экваториальный пояс пониженного давления сохраняется весь год, лишь ось его вслед за Солнцем смещается то в северное (июль), то в южное (январь) полушарие. Существуют весь год и барические максимумы в полярных областях — над Антарктидой и Гренландией. На 30—40° с. и ю. ш. в зимнее полугодие соответствующего полушария действительно наблюдаются пояса высокого давления. Летом над прогретыми материками давление низкое, а над океанами сохраняется и даже усиливается высокое давление. Таким образом, в течение всего года барические максимумы существуют лишь над океанами: Северо-Атлантический, Северо-Тихоокеанский, Южно-Атлантический, Южно-Тихоокеанский и Южно-Индийский. В умеренных — субполярных широтах южного полушария над океанскими просторами действительно существует весь год пояс пониженного давления вокруг Антарктиды. В северном полушарии, где чередуются материки и океаны, давление над ними различное, особенно зимой. Над охлажденными материками давление высокое, здесь возникают сезонные барические максимумы: Азиатский с центром над Монголией и Северо-Американский (Канадский). Над незамерзающими океанами с теплыми течениями зимой ярко выражены барические минимумы — Исландский и Алеутский. Летом во всем поясе давление пониженное. Неравномерное распределение давления у земной поверхности вызывает перемещение воздуха. Движение масс воздуха в горизонтальном направлении называется ветром. Ветер всегда дует из области повышенного давления в область пониженного давления. Он обладает скоростью и направлением. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду. Чем больше разница в давлении, тем ветер сильнее. Для характеристики скорости ветра применяется шкала Бофорта, где сила ветра оценивается в баллах: от 0 до 12. Балльность можно определять визуально. Например, ноль баллов — штиль, 7 баллов — сильный ветер, он качает стволы небольших деревьев, 12 баллов — ураган, производящий разрушение построек. Сила ветра обязательно учитывается при строительстве, особенно высотных сооружений, например телебашен.
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 2746; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |