Температура воздуха
Температура воздуха – это величина, характеризующая его тепловое состояние. Она пропорциональна кинетической энергии движения молекул газов, входящих в состав воздуха, и количественно может быть выражена в градусах Цельсия по стоградусной шкале или в Кельвинах по абсолютной шкале. Температура воздуха может изменяться в широких пределах в зависимости от времени года, суток и географического положения пункта.
В таблице 1 указаны среднемесячные значения температуры за 4 срока, значения среднемесячной, средней максимальной и средней минимальной температуры, абсолютного максимума и абсолютного минимума температуры за 12 месяцев и за год.
По данным таблицы 1 построить график годового хода среднемесячной, средней максимальной и минимальной температуры, абсолютного максимума и абсолютного минимума температуры за месяц. Все пять кривых, характеризующих приведенные выше показатели изменения температуры, строят на одном графике.
Таблица 1. Температура воздуха (образец)
Месяц
| Сроки наблюдений
| tср
| Сред.
tmax
| Сред.
tmin
| Абс
tmax
| Дата
max t
| Абс
tmin
| Дата
min t
|
|
|
|
|
| -11,3
| -11,8
| -8,4
| -10,0
| -10,4
| -6,6
| -14,0
| 2,7
|
| -30,1
|
|
| -9,8
| -10,5
| -5,4
| -7,5
| -8,3
| -4,0
| -12,6
| 2,0
|
| -20,4
|
|
| -4,9
| -4,2
| 0,1
| 2,5
| -2,9
| 0,8
| -6,7
| 5,2
|
| -16,4
|
|
| 3,6
| 5,5
| 8,5
| 6,1
| 5,8
| 9,7
| 2,1
| 22,2
|
| -9,2
|
|
| 8,1
| 12,8
| 16,7
| 12,9
| 12,6
| 18,1
| 6,7
| 28,5
|
| 0,2
|
|
| 11,7
| 16,4
| 19,7
| 15,9
| 15,8
| 21,0
| 10,5
| 25,5
|
| 5,4
|
|
| 15,4
| 20,0
| 23,3
| 19,2
| 19,3
| 24,6
| 14,3
| 32,1
|
| 9,8
|
|
| 13,3
| 16,0
| 20,3
| 15,6
| 16,2
| 21,2
| 12,0
| 31,4
|
| 4,9
|
|
| 8,6
| 10,7
| 14,7
| 10,4
| 11,1
| 15,7
| 7,2
| 23,6
|
| 1,3
|
|
| 4,9
| 5,0
| 6,2
| 5,3
| 5,4
| 7,5
| 3,4
| 13,2
|
| -3,3
|
|
| -2,0
| -2,4
| -1,0
| -1,8
| -1,8
| 0,0
| -3,8
| 5,0
|
| -12,6
|
|
| -5,8
| -6,0
| -5,5
| -6,1
| -5,9
| -3,8
| -8,4
| 3,0
|
| -20,3
|
| год
|
|
|
|
| 4,7
| 8,6
| 0,8
| 32,1
|
| -30,1
|
|
Для января, апреля, июля и октября построить также график суточного изменения температуры по 4 срокам наблюдений (3, 9, 15 и 21 час). Все четыре кривые построить на одном графике.
График годового хода метеорологической величины строится следующим образом: на оси абсцисс указываются месяцы (рекомендуется масштаб: 1см – 1 месяц), а на оси ординат – среднемесячные значения. График суточного хода – на оси абсцисс указывают сроки наблюдений (рекомендуется масштаб: 2см – 1 срок), на оси ординат – среднемесячные значения метеорологических величин за соответствующий срок наблюдения.
При анализе температурного режима по таблицам и графикам нужно указать:
− самый теплый и самый холодный месяцы в анализируемом году, среднюю температуру воздуха, среднюю максимальную и среднюю минимальную температуры в эти месяцы;
− среднюю годовую температуру воздуха;
− абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры, дата и месяц, когда они наблюдались;
− годовую амплитуду температуры и суточные амплитуды температуры за 4 месяца (в январе, апреле, июле и октябре).
Указать в курсовой работе, от каких факторов зависит годовая и суточная амплитуды температуры, и влияние этих факторов на величину годовой и суточной амплитуды;
− по данным таблицы 2 определить дату устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной и осенью, начало, конец и продолжительность безморозного периода в днях.
Таблица 2. Средняя температура воздуха за сутки (образец)
Число
| Месяцы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -14,9
| -13,8
| -5,5
| -0,1
| 9,7
| 16,7
| 18,4
| 19,5
| 13,8
| 3,4
| -2,6
| -9,0
|
| -12,9
| -8,0
| -4,3
| 4,2
| 17,4
| 18,0
| 20,0
| 19,6
| 13,9
| 2,5
| -3,1
| -9,0
|
| -3,7
| -10,2
| -6,4
| 3,4
| 20,0
| 18,6
| 21,5
| 21,1
| 16,5
| 2,6
| -4,3
| -4,1
|
| -4,9
| -7,0
| -3,5
| 4,5
| 20,8
| 19,1
| 20,9
| 19,4
| 15,1
| 8,0
| -8,3
| -1,8
|
| -1,4
| -4,6
| -5,0
| 3,9
| 20,7
| 18,2
| 19,6
| 20,4
| 14,4
| 10,0
| -8,0
| -2,3
|
| 1,4
| -6,6
| -1,6
| 3,7
| 21,4
| 18,8
| 18,3
| 20,7
| 12,8
| 10,3
| -2,4
| -7,1
|
| -1,4
| -14,6
| -4,5
| 3,8
| 19,4
| 19,2
| 17,1
| 19,8
| 9,9
| 8,4
| -6,2
| -3,7
|
| -2,9
| -9,2
| -7,3
| 2,9
| 8,8
| 16,4
| 17,8
| 18,6
| 8,9
| 9,0
| -7,8
| -0,3
|
| -3,0
| -5,9
| -9,7
| 4,7
| 7,5
| 14,0
| 17,9
| 17,8
| 7,5
| 9,4
| -3,6
| -0,9
|
| -10,8
| -0,5
| -6,8
| 4,6
| 10,3
| 17,1
| 17,5
| 17,2
| 8,2
| 9,0
| -1,3
| -1,9
|
| -17,2
| -2,0
| -7,6
| 7,0
| 11,0
| 19,2
| 18,7
| 21,0
| 8,8
| 7,8
| 1,1
| 0,2
|
| -16,4
| -8,4
| -6,4
| 7,2
| 9,5
| 19,9
| 18,5
| 23,8
| 14,2
| 6,0
| -0,6
| 2,0
|
| -5,0
| -15,4
| -4,1
| 2,5
| 10,4
| 20,8
| 15,6
| 23,8
| 14,4
| 3,3
| 0,2
| -1,8
|
| -2,2
| -14,8
| -2,2
| 2,9
| 12,0
| 15,2
| 16,5
| 20,5
| 15,8
| 1,1
| 3,6
| 0,1
|
| 0,0
| -6,4
| -0,8
| 2,0
| 13,1
| 11,9
| 21,6
| 17,3
| 14,1
| 1,8
| 0,8
| -0,9
|
| -8,4
| -2,5
| -0,7
| 3,2
| 8,7
| 8,7
| 23,1
| 15,2
| 15,2
| 1,9
| 2,2
| -6,3
|
| -19,7
| -5,8
| -2,0
| 4,8
| 7,3
| 10,0
| 23,1
| 12,6
| 15,1
| 2,9
| 2,3
| -9,2
|
| -24,7
| -13,1
| -3,3
| 5,8
| 9,6
| 13,9
| 25,3
| 10,9
| 16,3
| 6,7
| 0,4
| -10,6
|
| -20,3
| -9,2
| 0,2
| 4,6
| 14,4
| 14,7
| 27,2
| 11,2
| 15,3
| 7,2
| 1,5
| -7,9
|
| -12,8
| -10,0
| 2,7
| 3,5
| 16,2
| 13,5
| 22,2
| 14,7
| 14,8
| 7,0
| 1,4
| -6,9
|
| -9,8
| -13,5
| 2,0
| 4,8
| 12,0
| 13,2
| 18,8
| 14,4
| 14,9
| 10,0
| 0,5
| -7,2
|
| -11,0
| -10,3
| 1,8
| 7,2
| 14,1
| 8,6
| 19,1
| 13,6
| 15,0
| 10,7
| -1,6
| -5,7
|
| -9,0
| -4,5
| -0,1
| 4,0
| 16,2
| 11,1
| 16,4
| 13,2
| 8,8
| 6,1
| -7,2
| -5,7
|
| -7,6
| -4,0
| 0,5
| 4,9
| 12,6
| 14,6
| 15,8
| 17,0
| 6,2
| 7,3
| -5,8
| -9,3
|
| -8,0
| -8,6
| -1,2
| 9,9
| 6,5
| 14,6
| 16,2
| 12,6
| 5,4
| 6,1
| -4,7
| -11,7
|
| -6,6
| -8,3
| -2,4
| 10,5
| 4,3
| 16,2
| 17,4
| 10,2
| 4,8
| 3,2
| 0,2
| -10,2
|
| -10,5
| -7,6
| -2,1
| 16,8
| 10,2
| 19,1
| 18,7
| 8,6
| 3,3
| 6,5
| -0,4
| -16,7
|
| -9,3
| -8,3
| -3,1
| 15,9
| 11,7
| 18,1
| 18,7
| 7,8
| 3,5
| 2,8
| 1,8
| -17,2
|
| -20,1
|
| -2,7
| 10,4
| 11,7
| 17,5
| 19,1
| 10,4
| 3,0
| 0,4
| 1,6
| -9,6
|
| -26,3
|
| -1,5
| 11,5
| 9,8
| 17,7
| 18,1
| 14,9
| 2,8
| -2,2
| -4,4
| -7,5
|
| -22,2
|
| -0,8
|
| 13,3
|
| 19,7
| 16,2
|
| -2,0
|
| -0,3
|
Весной дата устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0°С и начало безморозного периода практически совпадают − это последний день с отрицательной среднесуточной температурой воздуха. Осенью конец безморозного периода и дата устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0°С не совпадают. Конец безморозного периода − это первый день с отрицательной среднесуточной температурой воздуха. Дата перехода среднесуточной температуры через 0°С осенью − это последний день с положительной среднесуточной температурой воздуха. Безморозный период – это период, в течение которого не было ни одного дня с отрицательной среднесуточной температурой.
Например, по данным приведенным в таблице 2:
− переход среднесуточной температуры через 0°С весной с 1-го на 2-е апреля, осенью − с 12-го на 13-е декабря;
− начало безморозного периода − 2-е апреля, конец − 29 октября. Продолжительность безморозного периода − 211 дней.
В конце раздела, характеризующего особенности температурного режима, необходимо указать влияние низких и высоких температур на эксплуатацию самолетов и вертолетов.
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...
Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры.
2. Исследовались не только человеческая...
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...
|
Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x):
Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...
Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...
Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...
|
|