Студопедия — Нагревание и охлаждение почвогрунтов и водоемов
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

Нагревание и охлаждение почвогрунтов и водоемов






 


Земная поверхность, непосредственно на­греваемая солнечными лучами и отдающая теп­ло нижележащим слоям и воздуху, называет­ся деятельной поверхностью. Ее состояние оказывает большое влияние на температуру, влажность, ветер и другие метеоэлементы как в приземном слое воздуха, так и на вышеле­жащие слои атмосферы, в том числе на об­разование облаков и осадков. Температура деятельной поверхности зависит главным об­разом от величины солнечной радиации, оп­ределяемой географической широтой и време­нем года. На отражение и поглощение сол­нечной радиации существенное влияние оказывают физические особенности поверхно­сти. Тепловые свойства почвогрунтов и водо­емов и условия их нагревания и охлаждения различны.

На нагревание почвогрунтов большое влияние оказывают цвет, определяющий отра­жательную способность поверхности, и влаж­ность, от которой зависит затрата тепла на испарение. Хорошо выраженный суточный ход температур почвы наблюдается в теп­лое время года при ясной погоде. Он имеет один минимум температуры перед восходом Солнца и один максимум в 13—14 ч. Разни­ца между ними называется суточной ампли­тудой температуры почвы. Она весьма раз­лична в зависимости от широты места, вре­мени года, облачности, экспозиции склонов,


характера растительности, наличия снежного покрова и пр. Разница между максимальными и минимальными среднемесячными температу­рами почвы называется годовой амплитудой температуры почвы. Она незначительна в экваториальных широтах (около 3°С), макси­мальна в центральных частях континентов в приполярных широтах (до 70 °С).

Нагревание и охлаждение почвогрунтов на глубине определяется их теплопроводностью (зависимость прямая) и теплоемкостью (зави­симость обратная). В среднем суточные коле­бания температур передаются на глубину око­ло 1 м, годовые — на 15 м. Эти слои назы­вают соответственно слоем постоянной суточной температуры и слоем постоян­ной годовой температуры. Поскольку на пе­редачу тепла вглубь от слоя к слою затрачи­вается время, сроки максимальной и мини­мальной температуры на глубине запаздывают по сравнению с аналогичными температурами на поверхности: суточные — на полсуток, го­довые — от нескольких месяцев до полугода. В слое постоянной годовой температуры она равна среднегодовой температуре на поверх­ности. Так, в Москве на глубине около 15 м она составляет +3,5 °С. Слой грунта, распо­лагающийся над слоем постоянной годовой температуры и испытывающий ее сезонные ко­лебания, называют деятельным слоем. В об­ласти многолетней мерзлоты под ним залега-



ет мерзлый грунт разной мощности, в осталь­ных районах — незамерзающий. Поскольку на суше деятельный слой тонок, летом он быстро прогревается, а зимой быстро теряет тепло, и теплообмен с воздухом совершается в короткий срок.

Нагревание и охлаждение водоемов про­текает иначе, чем почвогрунтов: вода медлен­нее нагревается и медленнее охлаждается. Это вызвано рядом причин. Удельная теплоемкость воды в два-три раза больше, чем пород, сла­гающих сушу. Кроме того, вода — подвижная среда, поэтому тепло в ней проникает на глу­бину до 200—300 м, на что затрачивается значительная энергия и время. Это соверша­ется главным образом в результате турбулент­ного перемешивания, частично за счет волне­ния, течений, плотностной конвекции. Неко­торую роль играет и тот факт, что вода прозрачна и солнечные лучи проникают в глу­бину на несколько метров, нагревая воду.

В суточном ходе максимум температуры на


поверхности водоемов наблюдается в 15— 16ч, минимум — спустя 2—3 ч после вос­хода Солнца, суточная амплитуда темпе­ратуры — около 1°С. Суточные колебания температуры проникают в глубь водоемов до 15—20 м.

В годовом ходе температуры на поверхно­сти водоемов максимум в северном полуша­рии наступает в августе, минимум — в фев­рале— марте, а в южном полушарии — на­оборот. Годовая амплитуда температуры составляет от 1—2°С в экваториальных ши­ротах до 5—10 °С в субтропических и уме­ренных. В целом и суточные, и годовые ко­лебания температуры воды гораздо меньше, чем суши. Годовые колебания температур за­тухают в океанах на глубинах в среднем 200— 300 м. Благодаря тому что в водоемах про­гревается гораздо большая толща воды, чем на суше, они, особенно океан, являются ре­зервуаром тепла на Земле, нагревая воздух в зимнее время.








Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 687. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

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...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия