Студопедия — Тэрмічная стратыфікацыя атмасферы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тэрмічная стратыфікацыя атмасферы






Побач з адыябатычнымі працэсамі ў навакольнай атмасферы з вышынёю тэмпература таксама змяняецца. Аднак характар змянення тэмпературы з вышынёй без вертыкальных рухаў можа быць розным і залежыць ад інтэнсіўнасці цеплаабмену з падсцілаючай паверхняй і ад дынамічных прычын. Змяненні тэмпературы паветра з вышынёй, не звязаные з адыябатычнымі працэсамі, называюцца тэрмічнай стратыфікацыяй дадзенага слоя атмасферы. Вертыкальны профіль змянення тэмпературы з вышынёй мае форму складанай крывой, якая называецца крывой стратыфікацыі, або крывой расслаення.

Для характарыстыкі вертыкальнага профіля тэрмічнай стратыфікацыі ўжываюць так званы вертыкальны градыент тэмпературы, які паказвае змяненні тэмпературы ў атмасферы на 100 м вышыні падняцця ці апускання γ = - (d Ta / d·z).

У адрозненні ад сухаадыябатычнага градыента γа, вертыкальны градыент тэмпературы γ; можа быць розным. Пры паніжэнні тэмпературы з вышынёй вертыкальны градыент дадатны (γ>0), пры павышэнні тэмпературы з вышынёй ён адмоўны (γ<0). Пры адмоўным вертыкальным градыенце ўзнікаюць інверсіі тэмпературы. У атмасферы могуць узнікаць слаі, у межах якіх тэмпература не змяняецца з вышынёю. Гэта значыць, што вертыкальны градыент тэмпературы роўны нулю (γ=0). Такі характар размеркавання тэмпературы з вышынёй называецца ізатэрміяй.

У залежнасці ад велічыні вертыкальнага градыента тэмпературы і яго суадносін з сухаадыябатычным градыентам атмасфера набывае розны фізічны стан – устойлівы, абыякавы і неўстойлівы. Вертыкальны градыент тэмпературы можы быць больш сухаадыябатычнага (γ>γа), менш сухаадыябатычнага (γ<γа), роўны (γ=γа), можа быць роўны нулю (γ=0), а можа быць меньш нуля (γ<0).

Дадзеныя аб вертыкальным градыенце, які характарызуе дынамічную ўстойлівасць атмасферы, выкарыстоўваюцца пры складанні прагнозу надвор’я, пры метэаралагічным абслугоўванні авіяцыі і вывядзенні спадарожнікаў на арбіту.

Вядома, што сярэдні вертыкальны градыент тэмпературы ў трапасферы складае 0,65 ºС/100 м. Калі ведаць тэмпературны градыент і тэмпературу на пачатковым узроўні, можна вылічыць тэмпературу на любым узроўні, або прывесці тэмпературу да ўзроўня мора.

Разгледзім стратыфікацыю і вызначым адпаведны стан атмасферы. Возьмем розныя выпадкі, г.зн. разгледзім слаі атмасферы з рознымі значэннямі вертыкальнага градыента (рыс. 3.7).

 

М                     g > gа g =1.5оC/100м g < gа g=0.5оC/100м g = gа g = 1оC/100 м g = 0оC/100 м g < 0 g =-0.5оC/100м
  5.5о   8.5о   7.0о   10о   11,5о
  7.0о   9.0о   8.0о   10о   11о
  8.5о   9.5о   9.0о   10о   10,5о
10о 10о 10о 10о 10о
         

 

Рыс. 3.7. Залежнасць стратыфікацыі атмасферы ад вертыкальнага градыента тэмпературы

 

1. Дапусцім, што вертыкальны градыент тэмпературы больш сухаадыябатычнага градыента (γ>γа), напыклад, γ= 1,5 ºС/100 м. У такіх умовах пры адыябатычным зрушэнні масы паветра ўверх гэта маса аказваецца цяплей, чым навакольнае паветра. Унутры слоя атмасферы ўзнікнуць сілы, якія будуць застаўляць масу паветра імкнуцца ўверх. Пры гэтым рознасць тэмпературы паміж масай і навакольным паветрам будзе павялічвацца, а хуткасць руху нарастаць. У гэтым выпадку атмасфера валодае няўстойлівай стратыфікацыяй, якая прыводзіць да ўзнікнення канвекцыі і развіцця яе паскарэння. Чым больш рознасць паміж тэмпературай масы паветра, якая падымаецца, і тэмпературай навакольнага паветра, тым больш паскарэнне канвекцыі. Гэта значыць, што канвекцыя будзе развівацца і ўзмацняцца. Канвектыўныя плыні захоўваюцца да той пары, пакуль маса паветра, якая падымаецца, застаецца цяплей, чым навакольнае асяроддзе. Як толькі тэмпература паветранай масы выраўняецца з тэмпературай наваколля, канвекцыя затухае. Вышыня, на якой спыняецца канвектыўнае падняцце паветра, называецца ўзроўнем канвекцыі. Узровень канвекцыі з’яўляецца верхняй мяжой воблачнага покрыва.

2. Возьмем вертыкальны градыент менш сухаадыябатычнага (γ<γа), напрыклад, γ;=0,5 ºС/100 м. Пры вымушаным падняцці масы паветра яго тэмпература на кожным узроўні будзе ніжэй, чым у навакольным паветры. Тут узнікнуць сілы, якія прымусяць масу паветра вярнуцца на зыходні ўзровень. У гэтым выпадку адсутнічаюць умовы для развіцця канвекцыі, а гэта значыць, што атмасфера вылодае ўстойлівай стратыфікацыяй.

3. У атмасферы могуць узнікаць умовы, пры якіх вертыкальны градыент тэмпературы па сваёй велічыні аказваецца роўным сухаадыябатычнаму (γ=γа =1 ºС/100 м). У такіх умовах тэмпература масы паветра, якая будзе падымацца, на ўсіх узроўнях роўная тэмпературы навакольнага паветра. Пры ўзнікненні канвекцыі яна захоўваецца, але не можа ўзмацняцца, таму што адсутнічае яе паскарэнне. Гэта значыць, што атмасфера набыла абыякавую стратыфікацыю.

У выпадку, калі тэмпература паветра з вышынёй не змяняецца (γ=0), пры вымушаным падняцці масы паветра яно будзе халадней навакольнага. Вакол масы ўзнікнуць сілы, якія прымусяць яе вярнуцца да пачатковага ўзроўня. Гэта таксама ўстойлівая стратыфікацыя, якая ўзнікае ў слаях атмасферы з ізатэрміяй.

4. Пры адмоўным вертыкаль-ным градыенце (γ<0), напрыклад, γ = -0,5 ºС/100 м, тэмпература паветра з вышынёй павышаецца, г. зн. адбылося ўтварэнне інверсіі. У такім выпадку атмасфера валодае звышустойлівай стратыфіка-цыяй.

Усе прыведзеныя выпадкі з розным дынамічным станам атмасферы (стратыфікацыяй) адлюстраваны на аэралагічнай (адыябатнай) дыяграме (рыс. 3.8), дзе паказаны сухія і вільготныя адыябаты, а таксама вертыкальнае размеркаванне тэмпературы паветра.

Тэрмічная стратыфікацыя атмасферы на розных вышынях не аднолькавая. Калі вугал крывой лініі стратыфікацыі з воссю абсцыс менш 45º, такі стан атмасферы няўстойлівы, а калі больш 45º - стан атмасферы ўстойлівы. Пры супадзенні крывой стратыфікацыі з сухой адыябатай узнікае абыякавая стратыфікацыя.

 

  Рыс. 3.8. Умовы стратыфікацыі на аэра­лагічнай дыяграме 1–суханеўстойлівая, 2–вільгацеўстойлівая, 3–вільгаценеўстой-лівая.  

3.11. Змяненні патэнцыяльнай тэмпературы ў залежнасці ад яе вертыкальнага градыента (стратыфікацыі)

Разгледзім змяненні патэнцыяльнай тэмпературы пры рознай стратыфікацыі, або дынамічнай устойлівасці атмасферы. Возьмем усе пяць магчымых выпадкаў (рыс. 3.9):

1. Калі складваецца няўстойлівая стратыфікацыя (γ>γа), то патэнцыяльная тэмпература паніжаецца.

2. У выпадку ўстойлівай стратыфікацыі (γ<γа) патэнцыяльная тэмпература павышаецца.

3. Пры абыякавай стратыфікацыі (γ=γа) патэнцыяльная тэмпература не змяняецца з вышынёй.

4. Пры ўстойлівай ізатэрмічнай стратыфікацыі (γ=0) патэнцыяльная тэмпература з вышынёй павялічваецца на 1 ºС / 100 м.

5. Калі ўстанаўліваецца звышустойлівая стратыфікацыя – інверсія тэмпературы (γ<0), то патэнцыяльная тэмпература павялічваецца з вышынёй больш, чым на 1 ºС / 100 м.

 

М                       g =1.5оC/100м g=0.5оC/100м g = 1оC/100 м g = 0оC/100 м g =-0.5оC/100м
    5.5о 8.5о     8.5о 11.5о     7.0о 10о     10о 13о     11,5о 14.5о
    7.0о 9.0о     9.0о 11.0о     8.0о 10о     10о 12о     11,0о 13.0о
    8.5о 9.5о     9.5о 10.5о     9.0о 10о     10о 11о     10,5о 11.5о
    10о 10о     10о 10о     10о 10о     10о 10о     10о 10о
         

Рыс. 3.9. Патэнцыяльная тэмпература ў залежнасці ад велічыні вертыкальнага градыента g (стратыфікацыі). У кожным слупку злева – змяненне тэмпературы з вышынёй пры заданым вертыкальным градыенце, справа – патэнцыяльная тэмпература

 

 







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 510. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия