Как нагревается воздух атмосферы кратко
Температура воздуха
За счет чего нагревается воздух
Еще из уроков природоведения мы знаем, что прозрачные объекты пропускают через себя солнечные лучи, не нагреваясь. Проверить это достаточно легко. Когда солнце светит в окно, то очень скоро место на столе (или другом предмете), куда попадает солнце, нагревается, но если приложить руку к стеклу, через которое проходят солнечные лучи, то стекло будет прохладным. Как же тогда нагревается воздух, если он прозрачный и пропускает солнечные лучи сквозь себя, не нагреваясь?
Солнце прогревает земную поверхность, которая нагреваясь, отдает тепло воздуху. Именно этим объясняется тот факт, что чем дальше от земли, тем температура воздуха становится холоднее. Точного значения изменения этого показателя нет, но с каждым 1 км воздух холоднее примерно на 6 градусов.
Теперь, зная как прогревается воздух, легко объяснить почему суша и вода прогреваются неравномерно. Суша нагревается очень быстро, а значит быстрее и больше отдает тепла воздуху. Прогревание воды происходит гораздо медленнее, а значит и отдача тепла тоже снижена. Именно поэтому в жаркий день песок на пляже буквально раскален, а вода прохладная.
Суточный ход температур
Суточный ход температуры позволяет отслеживать какое время в сутках является наиболее холодным, а какое наиболее теплым. Есть несколько факторов, которые первостепенно влияют на этот показатель:
Все эти факторы важны, но ключевым является угол падения солнечных лучей на землю. Чем более отвесно падают лучи, те поверхность нагревается сильнее. Соответственно, чем угол наклона меньше, тем поверхность нагревается слабее. Этим объясняется и тот факт, что, например, утром земля нагревается не так интенсивно, как днём.
Амплитуда температуры
Одним из важнейших метеорологических показателей при исследовании температуры воздуха является амплитуда. В простейшем смысле амплитуда представляет собой разницу между самой высокой и самой низкой суточной температурой воздуха. Максимальная температура замеряется в 14:00 дня, а минимальная в 6:00 утра. Связанно это с тем, о чем мы говорили выше.
В приведённом примере очевидно, что амплитуда суточной температуры воздуха составляет на третьем рисунке 18 градусов.
Среднесуточная температура
Выше уже отмечалось, что на метеорологических станциях температура воздуха измеряется 8 раз в сутки. Поэтому сравнение различных дней по температуре воздуха между собой достаточно трудоемкий процесс. Чтобы упростить, в географии используются такое понять как средняя температура воздуха. Простейшие выражение заключается в определении среднесуточной температурой воздуха. В основе определения этого показателя лежит простое арифметическое среднее. Расчеты производятся на основании входных параметров, которые могут быть двух типов:
Если большую сумму дают показатели выше нуля, то конечная среднесуточная температура воздуха будет положительной. Если большую сумму дают показатели ниже нуля, только конечный результат будет отрицательным.
Аналогичным образом происходит измерение среднемесячной и среднегодовой температуры воздуха.
Как происходит измерение
Каждый из нас знает, что для определения температуры воздуха используют термометр. Это, наверное, один из самых распространённых метеорологических приборов, который используется активно в повседневной жизни. При работе с этим прибором очень важно правильно определить место его установки, поскольку в противном случае прибор будет определять не температуру воздуха, а показывать насколько прогрелся сам прибор. Правильная установка термометров прослеживается по тому, как они устанавливаются на метеорологических станциях. Там для этого используются специальные будки, которые устанавливаются на высоте 2м от земли.
Эти будки являются неотложными, выполнены из дерева и продуваются со всех сторон. В результате воздух может проникать свободно со всех сторон.
Тип | Количество сезонов | MAX температуры | MIN температуры |
---|---|---|---|
Экваториальный | 1 | положит. | положит. |
Тропический | 1 | положит. | положит. |
Умеренный | 4 | положит. | отрицат. |
Полярный | 1 | отрицат. | отрицат. |
Годовое изменение температуры воздуха на прямую зависит от географического положения региона. Например, если мы говорим о странах с экваториальным климатом, то здесь наблюдается одно время, а колебание амплитуды температуры воздуха незначительная. Тоже самое можно говорить и про полярные области, однако, здесь будет не тепло, а холодно. Если рассматривать амплитуду колебания температуры, то, например, на экваторе для большинства регионов она не превышает 2 градусов. Для умеренных широт Северного полушария, к которым относится в том числе наша страна, амплитуда будет составлять порядка 28-30 градусов. Также большое влияние оказывают ветры, морские течения, рельеф местности и так далее. Все эти факторы в совокупности формируют климат, которые в том числе выражается и температуре воздуха. В результате многолетних наблюдений за температурой воздуха в каждом регионе, мы понимаем, какая примерно погода будет в тот или иной месяц.
Нагревание атмосферы
Нагревание атмосферы происходит в результате действия солнечного излучения (солнечной радиации). Солнечная радиация представляет собой совокупность двух типов излучения: корпускулярного и электромагнитного. Корпускулярное излучение (корпускулярная радиация) представляет собой движущийся от Солнца с большой скоростью поток элементарных частиц, главным образом, протонов[33], которые почти полностью улавливаются в верхних слоях атмосферы магнитным полем Земли (магнитосферой). Электромагнитная солнечная радиация (лучистая радиация) представляет собой электромагнитные волны различной длины, проникающие в атмосферу Земли со скоростью 300 км/с. В зависимости от длины электромагнитных волн различают три диапазона излучения: ультрафиолетовое, видимое (свет) и инфракрасное излучение. Почти половина энергии электромагнитного излучения Солнца лежит в области видимого излучения. Ультрафиолетовое излучение почти полностью поглощается озоновым слоем стратосферы. Поглощение озоновым слоем солнечной ультрафиолетовой радиации является основным фактором нагревания воздушной массы в стратосфере. Инфракрасное (длинноволновое) излучение Солнца поглощается в тропосфере и стратосфере, в основном, парами воды и углекислым газом. Для видимого излучения атмосфера является прозрачной.
Но не все излучение, для которого атмосфера прозрачна, непосредственно достигает земной поверхности, часть ее рассеивается в атмосфере водяным паром, аэрозольными частицами, облаками. Эта часть солнечного излучения называется рассеянной радиацией, та же часть, которая непосредственно падает на земную поверхность, носит название прямой радиации. Часть рассеянной радиации поступает к земной поверхности. Прямая и рассеянная радиация вместе поступающие на поверхность Земли составляют солнечную суммарную радиацию. Таким образом, на земную поверхность в виде прямой и рассеянной радиации попадает примерно лишь 48% солнечной лучистой энергии, поступающей на внешнюю границу атмосферы. В каждом конкретном месте Земного шара количество суммарной радиации зависит от угла падения солнечных лучей (широты места), продолжительности дня, прозрачности атмосферы и облачности. Количество суммарной радиации уменьшается от экватора к полюсам, т.е. подчиняется зональной закономерности.
Суммарная радиация частично поглощается земной поверхностью, а частично отражается от нее. Поэтому в ней выделяют отраженную и поглощенную радиацию. Величина отраженной радиации зависит от отражательной способности земной поверхности и называется альбедо. Альбедо – это отношение количества отраженной радиации от земной поверхности к солнечной суммарной радиации, падающей на эту поверхность. Выражается альбедо в процентах. Так, например, альбедо поверхности, покрытой свежевыпавшим снегом, достигает 90%, а альбедо только что вспаханной поверхности – не более 10%.
Поглощенная солнечная радиация, превращаясь в теплоту, нагревает поверхность Земли. Нагретая земная поверхность в свою очередь излучает тепло обратно в атмосферу в виде инфракрасного (длинноволнового) излучения, получившего название излучаемой радиации, земного излучения или земной радиации. Но тепловое излучение Земли не улетучивается бесследно в космическое пространство, а задерживается углекислым газом и парами воды в тропосфере, согревая воздушную массу и земную поверхность. Это явление сравнивают с процессом нагревания, происходящим в парниках. Поэтому данное атмосферное явление получило название парниковый (тепличный) эффект. Парниковый эффект атмосферы не позволяет за ночь сильно остывать поверхности Земли. При его отсутствии температура большей части земной поверхности опускалась бы за ночь даже летом намного ниже 0°С.
Сумма прихода и расхода радиации составляет радиационный баланс. Радиационный баланс может рассчитываться отдельно для атмосферы, для земной поверхности и для системы атмосфера – земная поверхность. Он может быть положительным и отрицательным. Радиационный баланс земной поверхности складывается из суммы поглощенной и излучаемой радиации. При положительном радиационном балансе (росте приходной части) температура поверхности повышается (как, например, днем или летом), при отрицательном (росте расходной части) – температура поверхности понижается (ночью, зимой). Радиационный баланс входит составной частью в соответствующий тепловой баланс, представляющий собой частный случай закона сохранения энергии.
Температура воздуха. Нагревание воздуха происходит, в основном, за счет излучаемой (земной) радиации. В целом атмосфера Земли получает в 3 раза больше тепла от нагретой Солнцем земной поверхности, чем непосредственно от солнечного излучения. Средняя температура приземного слоя воздуха для Земли в целом составляет около +15°С. Максимально низкие температуры зарегистрированы в Антарктиде (–89°С) и на северо-востоке России в Оймяконе (–71°С). Наиболее высокие температуры воздуха фиксируются в тропических пустынях, максимальные (около +58°С) отмечены в Мексике и на севере Африке в Ливии. Поскольку поступление солнечной лучистой энергии к поверхности Земли зависит от угла падения солнечных лучей, следовательно, ее нагревание и излучение изменяется соответственно широте, убывая от экватора к полюсам, т.е. изменение температуры воздуха подчиняется общей зональной закономерности. Кроме этого, наблюдается закономерное изменение суточной температуры (день, ночь) и годовой (зима, лето). Разность самой высокой и самой низкой температуры в течение суток называется суточной амплитудой температур, а разность самой высокой и самой низкой температуры в течение года – годовой амплитудой температур. В том и другом случае на величину амплитуды температуры влияет близость моря. Наиболее высокие амплитуды наблюдаются внутри континентов, а наиболее низкие – на побережье.
Если мы нанесем на глобус или карту точки с одинаковыми средними температурами, полученными за определенный промежуток времени (например, год, месяц), и соединим их линиями, то получим изотермы. Изотерма – это линия одинаковой температуры за определенный промежуток времени. Соответственно зональной закономерности изотермы должны были бы совпадать с параллелями, но этого не происходит из-за влияния на распределение температуры таких факторов, как распределение суши и воды, альбедо поверхности, циркуляция воздуха в атмосфере, наличие теплых и холодных течений в Мировом океане. Поэтому изотермы имеют извилистый характер.
В соответствии с изотермами на Земле выделяют тепловые пояса. Следует отличать тепловые пояса от поясов освещенности. Границами поясов освещенности служат параллели (тропики и полярные круги), а границами тепловых поясов являются изотермы. Выделяют 7 тепловых поясов: один жаркий пояс, приуроченный к экваториальным широтам и ограниченный среднегодовыми изотермами +20°С в северном и южном полушариях; два умеренных пояса (по одному в каждом полушарии) между среднегодовыми изотермами +20°С и среднемесячными изотермами +10°С самого теплого месяца (июля для северного полушария и января для южного полушария); два холодных пояса между среднемесячными изотермами наиболее теплого месяца +10°С и 0°С; два морозных пояса около полюсов, оконтуриваемых среднемесячной изотермой 0°С самого теплого месяца, где среднемесячные температуры в течение всего года не поднимаются выше 0°С.
Вопросы для самоконтроля.
Дата добавления: 2016-04-06 ; просмотров: 4807 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Температура воздуха. Урок 12
Температура воздуха зависит от солнечной радиации
Солнечная радиация – это излучение ближайшей к нам звезды, которое является главным источником энергии для всех химических и физических процессов, происходящих на Земле. Солнце испускает широкий спектр волн, но до атмосферы нашей планеты доходит 99% только его коротковолнового потока (в интервале между 0,1 и 4 мкм):
Поэтому солнечную радиацию называют коротковолновой, в отличие от длинноволновой инфракрасной радиации (интервал длин волн от 3 – 4 до 80 – 120 мкм), которую излучают Земля и её атмосфера после поглощения коротковолновой солнечной.
В атмосфере радиация Солнца ослабляется
Солнце ежесекундно посылает на Землю гигантский заряд энергии (1,76 • 10 17 Дж/с). Однако температура воздуха в приповерхностном слое чрезмерно не повышается. Треть этой энергии отражается от атмосферы и подстилающей поверхности Земли, а оставшиеся две трети ими же и поглощаются.
Рис. 1
Как атмосфера поглощает солнечную энергию?
Встречаясь с молекулами газов, с пылью и диоксидом водорода, часть солнечной радиации преобразуется в другой вид энергии. Большая часть – в тепловую, но в верхних слоях атмосферы в результате фотоионизации – в электрическую.
Газы, которые поглощают основную часть коротковолнового солнечного излучения – это кислород, озон, углекислый газ, водяной пар и некоторые газовые примеси с малым процентным содержанием. Ультрафиолет в основном улавливает озон, инфракрасное излучение – молекулярный кислород. Углекислый газ и водяной пар абсорбируют широкий спектр излучения.
Бесполезным в этом смысле оказывается азот. Он свободно пропускает как коротковолновую солнечную, так и длинноволновую земную радиацию. Но это же и к лучшему, прямые солнечные лучи из-за этого достигают Земли, а для парникового эффекта достаточно и парниковых газов.
Абсорбируют солнечную энергию и примеси. Очень сильно это заметно над пустынями во время бурь и в городах с замутнённой атмосферой. Самое сильное замутнение атмосферы связано с торфяными и лесными пожарами.
Поглощая излучение, тела нагреваются, а остывая, испускают собственное излучение, т. е. сами становятся его источниками.
Рассеяние солнечной радиации в атмосфере
Над озером Тургояк
Автор: XXN
Интересно, что газы атмосферы сильнее рассеивает коротковолновое излучение (сине-голубое). Поэтому безоблачное и мало запылённое дневное небо выглядит голубым. Во время рассвета и заката при изменении угла падения солнечных лучей их путь до Земли удлиняется, что делает сами волны длиннее, и тогда мы видим оттенки красного.
Чем выше слой атмосферы, тем менее плотным он становится, а значит, меньше рассеивает солнечных лучей. Поэтому небо с высотой становится более тёмным и синим или даже фиолетовым. А на уровне 100 км начинается «эффект космоса», если посмотреть вверх, можно увидеть чёрное пространство, яркие звёзды, планеты и Солнце.
Вначале нагревается земная поверхность: суммарная солнечная радиация
Но ни рассеивание, ни поглощение не нагревают тропосферу настолько, чтобы нам в ней было комфортно. Она получает тепло от нагретой воды, почвы, горных пород и т.д., расположенных на планете. Но какую долю энергии улавливает сама поверхность Земли?
Рис. 2
Рассеянные и прямая радиация ( суммарная радиация ) нагревает подстилающую поверхность планеты, прогревая только её верхний слой. Земля сама становится источником излучения и часть тепла отдаёт воздуху. То тепло, которое остаётся после всех этих процессов, называется радиационным балансом (см. рис. 2).
Количество суммарной радиации зависит от облачности, прозрачности атмосферы и высоты солнца над горизонтом. Рассмотрим подробнее причины изменения количества получаемого разными участками Земли тепла и света.
Зависимость суммарной радиации от состояния атмосферы
Чем плотнее и насыщеннее влагой воздух, тем сильнее в нём идёт рассеяние и поглощение, тем меньше радиации получает земная поверхность.
Насыщенное водяным паром небо.
Автор: Saperaud
От географической широты
Количество радиации зависит от географической широты местности, а значит и от угла падения солнечных лучей и соответственно от длины их пути. Из-за шарообразной формы Земли и угла наклона её оси разные её участки освещаются неодинаково.
Количество радиации увеличивается от полюсов к экватору. Кратчайшим путём солнечные лучи попадают на Землю при угле падения в 90°. При этом они концентрируются на малой площади и эффективно её обогревают и освещают. Это происходит в тропическом поясе освещения.
Рис. 3
По мере удаления от тропиков угол падения солнечных лучей уменьшается, а путь их до Земли увеличивается. В районе умеренных и высоких широт лучи проходят по касательной линии. Площадь, захватываемая ими, увеличивается, соответственно растёт количество отражённой энергии.
От осевого движения Земли
Днём поверхность Земли нагревается сама и нагревает приземный слой воздуха. Ночью она остывает и отдаёт тепло атмосфере. Происходит охлаждение земли и воздуха. Самые низкие температуры воздуха наблюдаются перед рассветом, когда Земля уже максимально остыла.
Днём устанавливается два максимума температур: в 11 ч. и в 13 ч. В полдень же (в 12 ч) наблюдается незначительное понижение температур из-за повышения влажности атмосферы.
Из-за наклона земной оси и осевого движения умеренные пояса Земли больше всего тепла получают в дни летних солнцестояний (22 июня – Северное полушарие, 21 декабря – Южное). В эти дни Солнце находится в зените над соответствующим тропиком.
Но самым жаркими месяцами является не июнь и декабрь, а июль и январь. Это происходит потому, что в дни солнцестояний большое количество энергии тратится на разогрев остывшей земной поверхности. И хотя в январе (июле Северного полушария) количество радиации уменьшается, её убыль компенсируется нагретой поверхностью Земли.
От орбитального движения Земли
От времени года зависит высота Солнца над горизонтом и угол падения его лучей. В высоких и умеренных широтах по этой причине количество солнечной радиации сильно изменяется. Изменяется и расстояние Земли от Солнца. Соответственно колеблется и длина пути лучей.
Почти не меняется в течение всего года количество солнечной радиации, получаемой экваториальной зоной. Мало колеблется оно на океанах и морских побережьях. А в пустынях благодаря сухости воздуха амплитуда температур может превышать 50–60 °C. Днём поверхность пустынь сильно нагревается (до 50–60 °C), а ночью остывает, часто до 0 °C.
Пояса освещения, тепловые пояса Земли
От характера подстилающей поверхности
Особенно сильным альбедо характеризуются снег и лёд (90%), меньшим – песок (35%), ещё более слабым – чернозём (4%). Нагрев суши и воды тоже происходит неодинаково. Если суша нагревается и остывает быстро, то вода из-за высокой теплоёмкости нагревается медленно, а благодаря низкой теплоотдаче она также и остывает с незначительной скоростью.
Поэтому океан называют «печкой» планеты. Но из-за большой площади водной поверхности ей приходится много энергии тратить на испарение, а не на нагрев воздуха. Тем не менее около океана теплее зимой даже в высоких широтах.
Распределение суммарной радиации на Земле
Максимальные показатели суммарной солнечной радиации (около 850 Дж/см²) в год наблюдаются в тропических пустынях, где прямая радиация из-за большой высоты Солнца и безоблачного неба наиболее интенсивна. Летом различия в поступлении солнечной радиации между высокими и низкими широтами сглаживается за счёт большой продолжительности освещения в полярных районах (полярный день). В зимнее полугодие они достигают максимума (полярная ночь).
Как нагревается воздух тропосферы?
При безоблачной погоде большая доля прямых лучей Солнца беспрепятственно достигает поверхности Земли, проходя через атмосферу, как сквозь стекло. При этом они почти не нагревают воздух. Он получает тепло за счёт нагретой земной поверхности. Это происходит путём диффузии и конвекции.
Конвекция – перемешивание тёплого и холодного воздуха. Тёплый воздух становится легче и поднимается, тяжёлый холодный опускается и путём диффузии нагревается от поверхности планеты.
Азот N2 и кислород О2 и О для этого излучения прозрачны.
Подогретая поглощённой энергией, атмосфера сама становится источником излучения (противоизлучения атмосферы), вновь отправляя тепло к поверхности планеты. Атмосфера как одеяло препятствует охлаждению Земли. Из-за схожести этого явления с парником его назвали «парниковым эффектом». А газы, отправляющие назад противоизлучение атмосферы, назвали парниковыми.
Верхние слои тропосферы менее плотные, к тому же они просто не прогреваются за день, там меньше и парниковых газов, тепло из них уходит в стратосферу. Часть тепловой энергии тратится в виде теплового излучения.
По-разному нагревается воздух над сушей и водой, так как суша быстрее нагревается и быстрее остывает. Над океанами всегда теплее. Но температура воздуха зависит и от состояния самой атмосферы. Облачное небо теплее ясного.
Радиационный баланс Земли и температура воздуха
От экватора до сороковых широт (субтропиков) радиационный баланс положителен круглый год. Выше он положителен только летом, а зимой – отрицателен.
Зональность температуры воздуха можно наблюдать на климатических картах мира. Они показаны при помощи изотерм (годовых или максимальных – летних и минимальных – зимних). Изотермы зимних месяцев обозначаются синим цветом, летних – красным.
Проанализировав по карте закономерности изменения температур при помощи годовых изотерм, можно сделать следующие выводы:
Практическая часть
Наиболее точно температура воздуха измеряется на метеорологических станциях. Термометр там помещают в метеорологическую будку, пряча его от прямых солнечных лучей, и фиксируют температуру каждые 3 часа. После сбора данных составляют графики и высчитывают средние значения, обозначают максимумы и минимумы, узнают амплитуды и делают прогнозы.
Термометр изобрёл Галилео Галилей приблизительно в 1597 году. Он был без шкалы и показывал только степень нагрева. Сегодня существуют разные термометры:
Средние показатели температур
Чтобы узнать закономерности изменения температур и сравнивать их за определённые промежутки времени (например, за годы, века), используют показатели средних температур:
Чтобы узнать среднюю суточную температуру, в течение суток несколько раз через равные промежутки времени измеряют её при помощи термометра. Затем все показатели складывают и делят на количество измерений.
Пример 1
Определить среднесуточную температуру воздуха, зная следующие показатели.
3 ч | 6 ч | 9 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | 24 ч |
+9°С | +8°С | +12°С | +14°С | +17°С | +15°С | +12°С | +6°С |
Ответ: среднесуточная температура равна 11,6°С.
Пример 2
Если в течение суток наблюдались как положительные, так и отрицательные температуры, нужно сложить их отдельно и из большего числа вычесть меньшее. Полученное число (сумму температур) разделить на число измерений, сохраняя знак делимого.
3 ч | 6 ч | 9 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | 24 ч |
-7°С | -6°С | -3°С | 0°С | +2°С | +3°С | -1°С | -4°С |
Чтобы рассчитать среднемесячную температуру, складывают среднесуточные температуры этого месяца и делят на число дней месяца. Чтобы рассчитать среднегодовую температуру, складывают среднемесячные и делят на 12 (число месяцев в году). Также можно рассчитывать средневековую температуру.
Анализ графиков изменения температур
По значениям средних температур составляют графики годового, месячного, многолетнего изменения температур. Проанализируем график и научимся с ним работать.
График суточного хода температур
График температур строят на обычной координатной оси. По оси Х отмечают температуру воздуха, по оси У – время (часы, месяцы или годы). Точки с отрицательными показателями соединяют синим цветом, с положительными – красным.
1) Чему равна максимальная температура воздуха в течение суток?
Ищем самую высокую положительную температуру на графике. Это можно заметить по выдающейся верхушке. Проводим перпендикулярную линию карандашом или просто глазами от найденной точки на ось Х. На этом графике самая высокая температура воздуха в течение суток равна +8°С.
Как провести перпендикулярную линию к оси Х
2) Когда она отмечалась?
Теперь от точки на графике проводим перпендикулярную линию к оси У. Самая высокая температура наблюдалась в 15 ч.
Перпендикулярная линия к оси У
3) Чему равна минимальная суточная температура?
На графике нужно найти точку, которая максимально опущена вниз. От неё провести перпендикулярную линию к оси Х, ведь там отмечена температура воздуха. Она равна +2°С.
Как определить минимальную суточную температуру по графику?
4) Чему равна амплитуда температур?
Находим разницу между максимальной и минимальной суточными температурами: 8-2=6°С.
Амплитуда температур
Задача 1
Максимальная температура в течение суток составляла +20°С, минимальная +8°С. Какова суточная амплитуда температур?
Найдём разницу между самой высокой и самой низкой температурой: 20 – 8=12
Ответ: суточная амплитуда температур равна 12°С
Задача 2
Амплитуда равна 26°С
Задание 3
Если известно, что годовая амплитуда температур одной территории составляет 20°С, а другой 46°С, какая из территорий находится дальше от моря? (Чем дальше от океана находится точка земной поверхности, тем больше амплитуда температур).
По времени наступления максимальных и минимальных среднемесячных температур воздуха в течение года различают четыре основных типа годового хода температур.
Самые высокие температуры воздуха на Земле наблюдаются в тропических пустынях. На севере Африки близ Триполи зарегистрирована рекордная температура +58,1°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. В Северном полушарии самая низкая температура известна в Восточной Сибири в посёлке Оймякон (-71°С), расположенном в котловине среди гор, в верховьях реки Индигирки.
Как рассчитать температуру воздуха за бортом самолёта?
Зная закономерность: при подъёме вверх в тропосфере температура воздуха снижается на каждый километр на 6°С (на 0,6 °С на каждые 100 м), можно делать расчеты. Чтобы узнать температуру за бортом самолёта или на вершине горы, нужно знать, какая температура в это время у поверхности Земли, и высоту нужной точки (полёта лайнера или вершины горы). А если знать температуру на вершине и её высоту, можно высчитать температуру у поверхности и т.д.
Следующее задание типично для ОГЭ по географии.
Вам будет интересно
Река рождается при таянии ледника, из озера или родника. Текущая вода активно меняет пейзаж, вызывает…
Численность населения мира продолжает увеличиваться. В этом можно убедиться, проанализировав график динамики количества людей в…
Атмосфера (от греч. ἀτμός – пар и σφαῖρα – шар) – это газовая оболочка крупного…