8.2. Основные характеристики влажности воздуха
Влагосодержание воздуха, т. е. содержание в нем водяного пара, характеризуется рядом величин.
Абсолютная влажность «а» – масса водяного пара в граммах в 1 м3 воздуха (г/м3). Абсолютную влажность воздуха часто выражают через фактическую упругость, или давление водяного пара, – «е» (гПа). Она зависит от температуры: чем она выше, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе, но до определенного предела – состояния насыщения. Абсолютная влажность воздуха больше над океанами, чем над материками, где ограниченны запасы воды.
Давление насыщенного водяного пара, или упругость насыщения, «Е» – давление водяного пара в состоянии насыщения (гПа). Поскольку это максимальное давление водяного пара, возможное при данной температуре, его часто называют максимальной влажностью. Зависимость £ от температуры также прямая.
Относительная влажность воздуха «f» – это отношение фактической упругости водяного пара к упругости насыщения при данной температуре, выраженное в процентах:
f = (e/E) * I00%.
Она показывает степень насыщения воздуха водяным паром. Зависимость от температуры обратная.
Дефицит насыщения «Д» – разность между упругостью насыщения при данной температуре воздуха и фактической упругостью водяного пара:
Д = Е - е (гПа).
Он характеризует недостаток пара для насыщения воздуха.
Точка росы «τ0» – температура, при которой содержащийся в воздухе водяной пар достигает насыщения при неизменном давлении. Относительная влажность воздуха при этом становится 100%. Чем меньше разница между фактической температурой и точкой росы, тем ближе воздух к состоянию насыщения. По достижении точки росы наступает конденсация водяного пара.
Изменение температуры воздуха обусловливает суточный и годовой режимы характеристик влажности.
Рис. 38. Распределение среднемесячного давления водяного пара в июле (гПа)
Абсолютная влажность воздуха над океанами и на побережьях имеет простой суточный ход в соответствии с ходом температуры и испарения: один минимум перед восходом Солнца и один максимум в 14–15 ч. Таков же суточный ход абсолютной влажности воздуха над охлажденными материками зимой. В теплое время года в глубине материков суточный ход ее имеет вид двойной волны. Первый минимум перед восходом Солнца объясняется ночным понижением температуры и конденсацией части водяного пара в виде рос и туманов. Первый максимум наступает около 9 ч утра, когда уже значительна температура, вследствие чего испарение и приземные слои воздуха обогащены водяным паром, но еще нет конвекции. Днем около 15 ч наблюдается второй минимум абсолютной влажности воздуха из-за того, что в процессе интенсивной конвекции водяной пар переносится вверх и его отток не успевает компенсироваться испарением. Вечером около 21 ч конвекция ослабевает, а испарение с нагретой поверхности еще значительно. Поэтому наблюдается второй максимум абсолютной влажности воздуха.
Годовой ход абсолютной влажности воздуха соответствует годовому ходу температуры: наибольшие значения – летом, наименьшие – зимой. Разница между ними тем значительнее, чем больше годовая амплитуда температуры. Она мала в экваториальном и морском климатах, велика в резко континентальном и муссонном.
Суточный ход относительной влажности воздуха обратен суточному ходу температуры, так как с ростом температуры испарение и влагосодержание воздуха растут медленнее, чем теоретическая величина Е. К тому же фактическое влагонасыщение лимитировано запасами влаги в почвогрунтах. Максимум относительной влажности наступает перед восходом Солнца, минимум – около 15 ч. В годовом ходе относительной влажности минимум среднемесячных значений приходится на самый теплый месяц, максимум – на самый холодный: например, в Москве в июле 65 – 70%, в январе около 85%. Исключение составляют районы с муссонным климатом, где летом при господстве морского воздуха и обильных дождях относительная влажность воздуха 85 –90%, зимой – сухой воздух с материка и влажность 65–70%.
Географическое распределение влажности воздуха зависит от температуры и соответственно испарения и от переноса влаги воздушными потоками из одних мест в другие. В целом в распределении влажности воздуха наблюдается зональность.
Фактическая упругость водяного пара закономерно убывает от экватора к полюсам (рис. 38, 39). Близ экватора ее годовая величина составляет 20 – 25 гПа, в тропических широтах – 10 гПа (зимой), 20 гПа (летом), в умеренных соответственно от 2 – 5 до 15–20 гПа, близ полюсов – 1–3 гПа. Для всей Земли в целом абсолютная влажность воздуха составляет 11 г/м3.
Географическое распределение относительной влажности воздуха имеет более сложный характер по сравнению с абсолютной влажностью, и ее изменения по широтам не столь значительны (рис. 40, 41). В экваториальной зоне относительная влажность воздуха большая – 80–85%, так как велико влагосодержание воздуха, но не слишком высокие температуры вследствие большой облачности и затрат тепла на испарение. Таких же высоких значений относительная влажность достигает и в полярных районах, но причина другая: здесь слишком низки температуры, особенно зимой во время полярной ночи, в связи с чем даже при малом влагосодержании воздух близок к состоянию насыщения. Сходная картина зимой и в Восточной Сибири (75–80%). В тропических широтах относительная влажность понижена и в среднем за год составляет около 70%, а в пустынях и полупустынях – 50 – 60%. В умеренных широтах ее значения достигают 70 – 80%. Наименьшая среднегодовая величина относительной влажности (менее 30%) зафиксирована в долине Нила (г. Хартум), наибольшая (около 90%) – в устье Амазонки.
Рис. 39. Распределение среднемесячного давления водяного пара в январе (гПа)
Значение влажности воздуха для природных процессов весьма велико. Абсолютная влажность воздуха является величиной, определяющей в значительной степени количество осадков: чем она выше, тем они обильнее. В то же время важно учитывать и относительную влажность: чем она больше, тем воздух ближе к состоянию насыщения и конденсации водяного пара. В силу больших величин абсолютной и относительной влажности воздуха в экваториальной зоне там выпадает наибольшее количество осадков. Данные о влажности воздуха используются в различных отраслях народного хозяйства, особенно в сельском хозяйстве.
Рис. 40. Распределение среднемесячной относительной влажности в июле (%)
Рис. 41. Распределение среднемесячной относительной влажности в январе (%)
- Раздел II атмосфера
- Глава 5 Состав и строение атмосферы Атмосфера и ее границы. Состав воздуха
- 5.2. Строение атмосферы
- 5.3. Происхождение и эволюция атмосферы
- 5.4. Значение атмосферы. Охрана воздуха
- 5.5. Изучение атмосферы
- Глава 6 Радиация в атмосфере
- 6.1. Прямая, рассеянная и суммарная радиация
- 6.2. Отраженная и поглощенная радиация. Альбедо земной поверхности и Земли в целом
- 6.3. Излучение земной поверхности. Встречное и эффективное излучение
- 6.4. Радиационный и тепловой баланс земной поверхности, атмосферы и Земли в целом
- Глава 7 Тепловой режим земной поверхности и воздуха
- 7.1. Нагревание и охлаждение почвогрунтов и водоемов
- 7.2. Нагревание и охлаждение воздуха
- 7.3. Заморозки
- 7.4. Типы суточного и годового хода температуры воздуха
- 7.5. Географическое распределение температуры воздуха у земной поверхности
- Глава 8 Вода в атмосфере
- 8.1. Испарение и испаряемость
- 8.2. Основные характеристики влажности воздуха
- 8.3. Наземные гидрометеоры
- 8.4. Туманы
- 8.5. Облака
- 8.6. Атмосферные осадки
- 8.7. Типы суточного и годового хода осадков
- 8.8. Географическое распределение осадков
- 8.9. Снежный покров
- 8.10. Атмосферное увлажнение
- Глава 9 Атмосферное давление. Ветры
- 9.1. Барические системы
- 9.2. Барическое поле у поверхности Земли
- 9.3. Ветер и его характеристики
- Глава 10 Воздушные массы и атмосферные фронты
- 10.1. Воздушные массы
- 10.2. Атмосферные фронты
- Глава 11 Циркуляция атмосферы
- 11.1. Общая циркуляция атмосферы
- 11.2. Циркуляция воздушных масс в экваториально-тропических широтах
- 11.3. Циркуляция воздушных масс во внетропических широтах
- 11.4. Местные ветры
- Глава 12 Погода и климат
- 12.1. Погода. Классификация погод
- 12.2. Климат. Климатообразующие процессы и факторы
- 12.3. Классификация климатов
- 12.4. Изменения и колебания климата