Температурные градиенты.
Все метеорологические элементы изменяются в пространстве и во времени, т. е. являются функциями координат точки и времени. Пространственное распределение метеорологических элементов называют полями этих элементов. Метеорологические поля (как и всякое физическое поле) проще всего характеризовать эквискалярными поверхностями, т. е. такими поверхностями, в каждой точке которых метеоэлемент сохраняет свою величину. Так, поле атмосферного давления характеризуется изобарическими поверхностями, поле температуры– изотермическими поверхностями и т. д. Пересекая эквискалярные поверхности полей вертикальной и уровенными (например, поверхностью уровня моря) плоскостями, в сечении их образуются линии равных значений метеоэлементов (изолинии)– изобары, изотермы, изотахи и пр. Изменчивость метеорологического элемента в пространстве удобно характеризовать градиентом этого поля. Градиентом метеорологического поля называется падение данной величины по нормали к поверхности равного значения этой величины, рассчитанное на единицу расстояния.
Для практических целей нецелесообразно оперировать пространственными градиентами метеорологических элементов, а находят их проекции на горизонтальную (уровенную) поверхность – горизонтальный градиент и вертикальную ось – вертикальный градиент. Вертикальный температурный градиент - –- обозначается γ и единицей измерения для него является градус температуры на 100 м высоты. Горизонтальный температурный градиент - измеряется в градусах на градус меридиана (примерно 100 км).
По сути все процессы в атмосферном воздухе протекают без теплообмена с окружающей средой – адиабатически, так как теплопроводность воздуха мала.
4. Стратификация атмосферы и критерии неустойчивости.
В реальной атмосфере могут наблюдаться вертикальные градиенты как меньше влажноадиабатического γв, так и больше сухоадиабатического γa- Те или иные значения вертикальных градиентов температуры определяют в конечном счете характер состояния (стратификацию) атмосферы на определенный момент времени. График изменения температуры воздуха по высоте по фактическим данным называется кривой стратификации температуры. Развитие упорядоченных крупномасштабных вертикальных движений в атмосфере приводит к существенным изменениям характера погоды в районе: образованию облаков, осадков, оптических и электрических явлений, смерчей и пр. Стратификация атмосферы может быть устойчивой, неустойчивой и безразличной. Устойчивым называют такое состояние, когда объем воздуха, будучи слегка перемещенным со своего места вверх или вниз, стремится восстановить свое первоначальное положение под действием сил «плавучести». Неустойчива атмосфера в том случае, когда объем воздуха, получив импульс к движению под действием сил плавучести, будет стремиться продолжить движение от своего первоначального положения.
В качестве критерия для определения устойчивости или неустойчивости стратификации атмосферы используются соотношения реального и сухоадиабитического (влажноадиабатического) температурных градиентов. Возможны три соотношения их:
γ>γa. γ<γa, γ=γa.
Если γ>γa (поднимающийся объем воздуха теплее окружающего на всех уровнях), то в этом случае развиваются конвективные движения. Это пример неустойчивого состояния. Напротив, когда γ<γa, создаются неблагоприятные условия для развития конвекции и в атмосфере формируется устойчивое состояние. При равенстве градиентов в поднимающемся объеме и окружающем воздухе разность температур одинакова на всех уровнях. Это пример безразличной стратификации (равновесия).
Ежедневные данные о распределении температуры и влажности на различных уровнях дает довольно обширная сеть аэрологических станций. Эти данные используются при построении высотных барических карт абсолютной (AT) и относительной (ОТ) топографии, которые значительно повышают качество краткосрочных прогнозов погоды. В том числе таких важных элементов ее, как облака, осадки, грозы и пр.
- 1. Предмет и задачи навигационной гидрометеорологии.
- 2. Методологические понятия дисциплины «Метеорология».
- 3.Метеорологические елементы и явления.
- 4. Состав и строение атмосферы.
- Солнечная радиация и ее ослабление в атмосфере.
- Теплообмен океана и атмосферы.
- Температурные градиенты.
- 5. Температурные инверсии.
- Суточные и годовые колебания температуры.
- Лекция 3. Вода в атмосфере.
- 1. Испарение. Характеристики влажности воздуха
- 2. Суточные и годовые колебания характеристик влажности.
- 3. Конденсация водяного пара ,
- Понятия туманов и облаков.
- 3. Связь облачных структур с типом погоды.
- 4. Атмосферные осадки
- 5. Влияние осадков на дальность видимости и работу судовых рлс.
- Оптические явления в атмосфере.
- 2. Электрические явления в атмосфере.
- Рефракция света и укв.
- Лекция 6.Атмосферное давление и плотность воздуха.
- 1. Понятие атмосферного давления.
- 2. Изменчивость атмосферного давления.
- Суточные и годовые колебания давления.
- 4. Формы барического рельефа.
- 5. Зональность в распределении атмосферного давления.
- Лекция7. Ветровые течения в атмосфере
- 1. Ветер и его характеристики.
- 2. Причины возникновения ветру.
- 3. Градиентный и геострофический ветер.
- 4. Сила трения. Реальный ветер.
- Изменчивость ветра.
- 6. Периодические и местные ветры.
- Лекция 8. Воздушные массы и атмосферне фронты.
- 1. Понятие воздушных масс.
- 2. Классификации (термодинамическая и географическая) воздушных масс.
- 3. Атмосферные фронты и их характеристики.
- 4. Особенности погодных условий атмосферных фронтов.
- Лекция9. Циклоны и погода в циклонах.
- 1. Природа возникновения циклонов.
- 2. Стадии развития циклонов.
- 3. Погода в циклонах и барических ложбинах.
- 4. Признаки приближения циклонов.
- Лекция10. Антициклоны и погода в антициклонах.
- 2. Стадии развития антициклона.
- 3. Погода в антициклоне.
- 4. Признаки приближения антициклона.
- Лекция 11. Тропические циклоны.
- Понятие тропического циклона.
- Зарождение и строение тропических циклонов.
- Районы зарождения и основные пути тропических циклонов.
- Стадии развития и траектории движения тропических циклонов.
- 5. Погода в тропических циклонах.
- 6. Признаки приближения тропического циклона.
- 1. Всемирная служба погоды и ее значение для морского транспорта.
- 2. Штатные приборы и регламент гидрометеорологических наблюдений.
- Требования солас-74 к гидрометеорологическому обеспечению мореплавания.
- 4. Гидрометеорологическая информация, поступающая на суда.
- 4. Штормовые предупреждения.
- 1. Приземные карты погоды и карты барической топографии.
- 2. Факсимильные карты погоды.
- 3. Приемы оценки фактического состояния погоды и возможного изменения ее по факсимильным картам погоды.
- Виды и содержание прогнозов погоды.
- Основные принципы составления прогнозов погоды.
- Местные признаки погоды.
- Рекомендована литература