Погодные условия в жизни человека играют огромную роль, поэтому очень важно заранее знать обо всех ожидаемых изменениях погоды
Вид материала | Документы |
СодержаниеПоговорим немного о погоде Продолжение разговора о погоде – в следующем номере нашего журнала Ждем ваших работ с нетерпением! Задачи и вопросы |
- «История чисел», 309kb.
- 4. лесной фонд лес один из важных, значимых природных объектов Ростовской области., 309.22kb.
- Когда-то очень давно наши предки научились ходить на двух ногах. Вдальнейшем эволюционном, 225.4kb.
- Элективный курс по физике Основы теории колебаний 10 класс, 170.17kb.
- Стратегическими целями предприятия в области финансов являются обеспечение его ликвидности, 52.14kb.
- Женщины в произведениях писателей играют большую роль. Можно сказать огромную. Так, 79.58kb.
- Поскольку растения чрезвычайно чутко реагируют на изменения погоды, они могут быть, 42.76kb.
- Огромную роль игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали во все времена, 45.66kb.
- «Источники победы в Великой Отечественной войне» делю ребят на микрогруппы: «Военачальники»,, 91.99kb.
- Адаптация ребенка к школе уважаемые родители!, 124.12kb.
Ф И З И К А
Лукина Галина Степановна,
Методист ХКЗФМШ
Учащимся 7-10 класса
Погодные условия в жизни человека играют огромную роль, поэтому очень важно заранее знать обо всех ожидаемых изменениях погоды. Сейчас во всех странах существуют метеорологические станции, ведущие наблюдения за состоянием атмосферы - измеряются температура, влажность, количество осадков, сила ветра и давление воздуха на различных высотах.
Целью нашего очередного занятия является начало разговора о тех основных физических величинах, которые являются составляющими показателями состояния и прогноза погоды.
Поговорим немного о погоде
- Давление атмосферы
Одним из основных факторов, определяющих погодные условия, является давление воздуха. Напомним, что давление определяется как сила, с которой газ или жидкость, заключенные в резервуар, действуют на единицу площади стенки этого резервуара: р =. За единицу измерения давления в СИ принят 1 паскаль – то есть давление, создаваемое силой в 1 ньютон, равномерно распределенной на площади в 1 м2; 1 Па = 1 Н/м2.
Часто используют внесистемную единицу измерения давления – атмосферу.
Введение этой единицы измерения давления связано с обнаружением, что воздух, составляющий атмосферу Земли, имеет вес. Ученики Галилео Галилея Эванджелиста Торричелли (1608 - 1647) и Винченцо Вивиани (1622-1703) по поручению Галилея поставили опыт, который сейчас хорошо известен: запаянная с одного конца метровая стеклянная трубка заполняется ртутью, открытый конец зажимается пальцем, после чего трубка переворачивается и опускается в чашку с ртутью, Если отнять палец, то уровень ртути в трубке упадет до 76 см. Торричелли делает два утверждения: во-первых, пространство над ртутью в трубке пусто (потом его назовут «торричеллевой пустотой»), а, во-вторых, ртуть из трубки не выливается полностью, поскольку этому препятствует столб воздуха, давящий на поверхность ртути в чашке.
Принять гипотезы Торричелли было непросто. Лишь немногие из его современников смирились с тем, что воздух имеет вес; некоторые, исходя из этого, поверили в возможность получения вакуума, но поверить, что легчайший воздух удерживает в трубке тяжелую ртуть, было почти невозможно.
В 1647 году Блез Паскаль (1623-1662) повторил и усовершенствовал опыт Торричелли, а в 1654 году Отто фон Герике (1602-1686), бургомистр города Магдебурга, опытом с магдебургскими колоколами подтвердил наличие атмосферного давления.
Для выполнения опыта было изготовлено два медных полушария диаметром около 35,5 см, одно из которых было снабжено трубкой для откачивания воздуха. Эти полушария сложили вместе, а между ними поместили кожаное кольцо, пропитанное расплавленным воском. Затем с помощью насоса откачали воздух из полости, образовавшейся между полушариями. На каждом из полушарий имелись железные кольца, в которые были впряжены две упряжки лошадей. Все попытки разъединить полушария не увенчались успехом, однако когда внутрь полушарий впустили воздух, они распались без усилия.
Развивая эту тематику, Герике построил первый водяной барометр и использовал его для метеорологических наблюдений (гигрометр, воздушный термометр, манометр – тоже изобретения Герике).
Итак, доказано, что воздух весом, и атмосфера Земли оказывает на ее поверхность давление, равное давлению столба ртути высотой 76 см.
Но воздушный океан нашей планеты неспокоен. Воздушные течения и циклоны меняют высоту и плотность атмосферы. Атмосферное давление колеблется в широких пределах и, безусловно, не может быть принято за эталон. Условились за «физическую атмосферу» принимать давление, которое производит на горизонтальную плоскость столб ртути (эквивалент воздушной атмосферы) плотностью 13,595 г/см3 высотой 760 мм при 00 С и ускорении силы тяжести 980,665 см/с2. Вычисления показывают, что 1 атм ≈ 105 Па 100 кПа. Называют эту величину - нормальное атмосферное давление.
Еще одной внесистемной, но привычной единицей измерения давления является миллиметр ртутного столба - мм рт.ст. 1 атм 760 мм рт.ст., 1 мм рт.ст. = 133 Па.
Именно эти единицы атмосферного давления ежедневно слышим мы по радио и телевидению, и, сравнивая озвученное значение давления с нормальным, пытаемся угадать развитие погодных условий на ближайшее время.
Итак, давление воздуха у поверхности Земли равно р0 = 1,013·105 Па. Это означает, что на каждый квадратный метр земной поверхности со стороны атмосферы действует сила в 1,013·105 Н. Сила эта обусловлена притяжением Земли и равна весу столба воздуха над земной поверхностью с площадью поперечного сечения 1 м2.
Диапазон давлений в природе огромен. На дне воздушного океана мы живем при давлении в одну атмосферу. По расчетам ученых-геофизиков давление в центре Земли около 4 миллионов атмосфер. Превращение графита в алмаз в недрах Земли происходит при давлении 100 000 атм, и температуре 2000 градусов.
Ясно, что у подножья горы воздух должен быть как бы сгущеннее, чем наверху, то есть давление воздуха в высокогорных районах Земли меньше, чем в низко расположенных долинах. Опытно установлена зависимость атмосферного давления от высоты над поверхностью Земли. Так, разница уровней ртути у основания и наверху собора Нотр-Дам-де-Клермон, имеющего высоту 39 м, составляет 4,5 мм. При высоте горы в 1,5 км разница уровней ртути составила 82,5 мм. Что же говорить о вершинах гор высотой более двух километров? На высоте Эвереста, примерно совпадающей с высотой радиационной поверхности, давление воздуха составляет только одну пятую нормального давления. Это и означает, что выше лежит одна пятая массы атмосферы.
Прибор, позволяющий измерить атмосферное давление, называется барометром. Зная зависимость между давлением и высотой местности (следует заметить, что она не линейная!), барометр можно использовать и как высотомер (альтиметр).
Сегодня предсказание погоды - основная функция барометра.
- Температура
Известно, что состояние атмосферы определяет и погоду, и климат в данной местности. Но, прежде всего температура атмосферы интересует нас с практических позиций - от нее сильно зависят условия жизни,
Температура, как степень нагретости вещества или воздуха, знакома нам с малых лет. Мы привыкли измерять температуру в градусах по шкале Цельсия. Но в других странах температуру измеряют в других единицах, о которых нам обязательно нужно иметь представление. Хотя бы для того, чтобы правильно оценить погодную ситуацию в другой стране, тем более, на другом материке.
На сегодняшний день температурных шкал очень много. Наиболее известными являются шкалы Цельсия, Реомюра (в литературе) и Фаренгейта.
Многие шкалы за 00 температуры принимают температуру таяния льда, также, как и в нашей привычной шкале Цельсия. Но есть шкалы, например, американская шкала Фаренгейта, где за 00 принимают другое состояние воды или какого-либо другого вещества. По шкале Фаренгейта за 00 принята температура смеси, состоящей изо льда, воды и нашатыря. То есть 00F находится в области отрицательных температур шкалы Цельсия.
Различна и цена деления каждой шкалы, хотя называется почти во всех шкалах одинаково – «градус». Обозначаются градусы с обязательным указанием шкалы: «0С» - градус по шкале Цельсия, «0R»- градус по шкале Реомюра и «0F» - градус по шкале Фаренгейта.
Шкалой, объединяющей все существующие температурные шкалы, является абсолютная шкала температур, которая за основу берет не состояние какого-либо конкретного вещества, например, воды, как во многих шкалах, а энергетическое уравнение состояния молекул любого вещества (потому и называется абсолютной шкалой).
Эта шкала была предложена Уильямом Томсоном (1824-1907), который за огромный вклад в развитие термодинамики получил титул лорда с новым именем – Кельвин. Поэтому абсолютная шкала температур обозначается буквой Т (начальная буква фамилии Томсона), а единицу измерения температуры назвали Кельвин, [Т] = К. Именно Кельвин (К) принят за основную единицу измерения температуры в СИ.
Исходной точкой абсолютной шкалы температур (как и всех других температурных шкал) является температура 0 К, соответствующая полному прекращению хаотического (теплового) движения молекул абсолютно всех веществ. Это самая минимальная температура, которая теоретически может существовать (см.рис.).
Если совместить все названные нами шкалы, то получится схема, указанная на рисунке. Здесь: температуре таяния льда соответствуют 0 оC, 0 °R, 32 °F, 273 К;
температуре кипения воды соответствуют 100 °С, 80 °R, 212 °F, 373 К.
То есть точки плавления льда и кипения воды разделяют: 100 делений в шкале Цельсия, 80 делений в шкале Реомюра, 180 делений в шкале Фаренгейта, 100 делений в абсолютной шкале. Значит, 1°С = 0,8 °R = 1,8 °F = 1 К. Отсюда следуют соотношения:
tR = tc·0,8,
tF = tc·1,8 + 32,
Т = tc + 273.
Например, tc = -100С (наш мороз), tR = -80R , tF = -10·1,8 + 32= +140F, Т = 263 K.
Или tc = +300С (наша жара), tR = 240R , tF = 30·1,8 + 32 = 860F, Т = 303 K.
Часто зимой в Соединенных Штатах объявляют прогноз погоды, и, сообщая о температуре завтрашнего дня (по непривычной для нас шкале Фаренгейта), часто добавляют: «А с учетом ветра температура будет...» - и называют совсем пугающее значение. Конечно, мы хорошо знаем, что зимой на ветру холоднее.
Почему же мы ощущаем на ветру воздух более холодным? Как оценить роль ветра в тепловых процессах?
- Испарение в природе
Живительные дожди и бегущие облака, стелящиеся туманы и изящные снежные кристаллы - за все это отвечают водяные пары. Влагооборот - один из основных погодообразующих факторов, а как мы все зависим от него, нам ежедневно напоминают, метеосводки, сообщающие о влажности воздуха. Если бы прекратился кругооборот воды в природе, за год с поверхности Мирового океана испарился бы слой воды толщиной около 1,1 метра.
Процесс испарения очень распространен в природе и играет большую роль в формировании климата планеты, в жизни животного и растительного мира, в формировании условий для проживания человека. (Интересно, что испаряться, минуя жидкое состояние, могут и твердые тела. Наиболее известные примеры - испарение нафталина и йода, высыхание замерзшего белья).
Как известно, при наступлении засухи из-за недостатка воды в почве листья у многих растений скручиваются, чтобы уменьшить скорость испарение ее листьями, растение как бы свертывает их, уменьшая тем самым площадь поверхности испарения. По этой же причине у многих растений пустыни нет листьев, а вместо них - лишь некрасивые колючки и шипы. Если же необходимо скорость испарение увеличить, нужно сделать площадь поверхности испарения как можно большей.
Еще одним фактором, влияющим на скорость испарения, является движение воздуха над поверхностью жидкости или попросту ветер. Так, например, скошенная трава на лугу высыхает быстрее, чем в лесу (справедливости ради надо отметить, что на испарение в данном случае влияет также и солнечное тепло, которое в лесу с огромным трудом достигает травы, а в поле с успехом увеличивает испарение). И наоборот, у многих растений пустыни листья покрыты маленькими густыми волосками, которые препятствуют интенсивному движению воздуха вблизи поверхности листьев и замедляют процесс испарения.
Еще одно интересное явление - усиление запаха цветов после дождя. Чтобы его объяснить, напомним, что запах вызывают пахучие эфирные масла, образующиеся в нектарниках. Безводные эфирные масла испаряются гораздо менее интенсивно, чем их смесь с водой, капельки которой во время дождя в большом количестве попадают в чашечки цветов, а оттуда в нектарники. Сильное испарение получившейся смеси и усиливает запах цветов.
Известно, что температура тела, с поверхности которого происходит испарение влаги, уменьшается. Так, если сорвать с дерева лист и приложить его к лицу, можно почувствовать приятный холодок. Причина - интенсивное испарение влаги с листа.
Такой же эффект мы наблюдаем и после купания - если мы не сразу возьмем полотенце, то даже в жаркую погоду можем замерзнуть.
Какую же температуру воздуха способен переносить человек? Оказывается, проводились специальные опыты, в результате которых выяснилось, что при постепенном нагревании сухого воздуха человек способен вынести температуру до 160 0С. И это при том, что изменение температуры тела даже на 1 0С очень болезненно ощущается человеком. Дело в том, что на самом деле температура тела меняется очень незначительно, так как организм противодействует нагреванию, обильно выделяя пот. Испарение пота требует большого количества теплоты, которое поглощается из того слоя воздуха, который непосредственно прилегает к коже. Выделив это количество теплоты, сам слой остывает. Однако воздух должен быть при этом достаточно сухим. Если в нем много влаги, процесс испарения будет идти очень медленно и окажется не в состоянии обеспечить человеку такую выносливость. И потому «влажная жара», например, в Ленинграде переносится порой гораздо труднее, чем «сухая жара», к примеру, в Средней Азии.
Становится понятным, почему в безветренную погоду мороз переносится легче, чем при сильном ветре. Ощущение холода обусловлено тем, что от лица, в частности, отнимается гораздо большее количество теплоты, так как нагретый телом воздух быстро сменяется новой порцией холодного воздуха, который опять отнимает тепло. И чем сильнее ветер, тем быстрее происходит эта смена. Кроме этого, с поверхности нашей кожи влага испаряется даже в холодную погоду. Если ветра нет, испарение происходит медленно, потому что слой воздуха, находящийся вблизи кожи, постепенно насыщается парами. Если же есть движение воздуха (при ветре или когда мы сами его создаем при быстрой ходьбе), то все новые и новые его порции соприкасаются с кожей, и происходит интенсивное испарение, которое и ведет к охлаждению.
- Влажность
Итак, еще один важный фактор, влияющий на погоду – это влажность воздуха.
В жидкости, как и в газе, частицы находятся в постоянном тепловом движении. Но если в газe (при обычных условиях) кинетическая энергия движения молекул значительно превышает потенциальную энергию их взаимодействия, то в жидкости эти величины оказываются одного порядка. Поэтому молекулы жидкости совершают лишь тепловые колебания около некоторых положений равновесия, временами «перепрыгивая» в другие. Средняя энергия таких колебаний определяется температурой жидкости, однако в жидкости всегда имеется некоторое число молекул с кинетическими энергиями, существенно большими средней. Когда такие высокоэнергетичные молекулы оказываются в приповерхностном слое, они могут, в принципе, преодолев притяжение со стороны окружающих молекул, выйти за пределы жидкости и образовал над ее поверхностью газообразную фазу - пар. Описанный процесс и называется испарением. Важно, что в той или иной степени испарение имеет место при всех температурах. Испаряются любые жидкости, и даже твердые тела (для них процесс испарения называют сублимацией).
Если жидкость находится в закрытом сосуде, то, наряду с процессом испарения, т. е. вылетом из жидкости быстрых молекул, происходит и обратный процесс – возвращение молекул из пара в жидкость, т. е, конденсация. В конечном счете, между жидкостью и паром устанавливается динамическое равновесие - состояние, в котором число частиц, покидающих жидкость в единицу времени, в среднем равно числу возвращающихся в нее частиц. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называют насыщенным.
Абсолютной влажностью называют массу водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха. Часто абсолютную влажность обозначают той же буквой, что и плотность - ρ. Измеряют эту величину в г/м3.
В ежедневном прогнозе погоды наряду с температурой, скоростью ветра и состоянием атмосферы обязательно указывается значение влажности воздуха. Здесь речь идет об относительной влажности. Напоминаем, что относительная влажность - это отношение абсолютной влажности к максимально возможной (то есть плотности насыщенного пара) при данной температуре. Каждому значению температуры соответствует значение максимальной плотности водяного пара ρ0. Температура, при которой плотность водяного пара становится максимально возможной (пар становится насыщенным), называется точкой росы. Относительная влажность равна f =100 %.
Значение ρ0 определяется по таблице зависимости плотности насыщенного пара от температуры.
Довольно часто абсолютную влажность определяют не через плотность водяного пара, а через его парциальное давление: f =100 %, где р – парциальное давление пара при данной температуре, р0 – максимально возможное парциальное давление пара при этой температуре.
Поэтому в отношении определения абсолютной и относительной влажности можно пользоваться наиболее понятными или привычными понятиями.
Первый волосяной гигрометр был создан в 1783 году швейцарским геологом Горацием де Соссюром. В том же году Соссюр опубликовал статью, в которой доказал, что при одних и тех же температуре и давлении влажный воздух легче сухого. А в 1880 году шотландский морской инженер Джон Апткен открыл, что конденсация водяного пара при образовании тумана, облаков и дождя происходит на определенных микроскопических частицах, таких, как морская соль, мельчайшие пылинки и т. д. На этом открытии основаны некоторые современные работы по искусственному вызыванию дождя.
Влажность является причиной резкого изменения погоды в горных районах в зависимости от высоты и расположения местности относительно направления ветра.
Давно известно, что переход через горный хребет в направлении ветра - с подветренной стороны на наветренную, сопровождается переменой погоды. И если на вершине горы может быть облачность, а то и ливень или снегопад; за перевалом же - безоблачно и ветер теплый и сухой. Такой ветер называют феном.
По мере подъема на гору давление, при котором происходит насыщение паров, уменьшается с понижением температуры. Так что чем выше в гору, тем большая часть влаги, содержащейся в воздухе, конденсируется. Образуется множество капелек, висящих в воздухе, - туман или облако.
Процесс конденсации происходит с выделением тепла парообразования.
И тепло это не малое - на килограмм образовавшейся из пара воды выделяется около 2,5 MДж при температуре 18°С. За счет этого тепловыделения температура у влажного воздуха уменьшается при подъеме медленнее, чем у сухого. Если бы облака вместе с воздухом перевалили через хребет, не потеряв ни капли воды, то в дальнейшем при спуске по наветренному склону и увеличении температуры воздуха вода снова бы испарилась, а на это затратилось бы как раз ранее выделившееся тепло. Воздух у подножья с наветренной стороны стал бы иметь ту же температуру и влажность, что и у подножья с подветренной стороны хребта,
Но если ветер влажный, а хребет достаточно, высокий, то значительная, доля воды оседает с туманом или выпадает с дождем и снегом. Опускается уже подсушенный воздух, у которого температура при спуске растет быстрее, чем она падала у влажного воздуха при подъеме. (Хребет должен быть высоким, чтобы понижение температуры воздуха с подъемом оказалось достаточным дли конденсации.) Поэтому на одной и той же высоте температура воздуха с наветренной стороны выше, чем с подветренной.
Причем разница температур на подветренной и наветренной сторонах горы составляет довольно внушительное число: Т2 –Т1 ≈ 15 град! Жители горных мест и альпинисты подтверждают правильность этой оценки.
Давно известен общедоступный метод определения направление ветра. Для этого достаточно смоченный с одной стороны указательный палец поднять вертикально и медленно поворачивать влажной поверхностью во все стороны. Ветер дует с той стороны, в направлении на которую палец чувствует наибольший холод. Видимо животные поступают так же, только для этой цели им служит всегда влажный нос.
С точки зрения физики, с влажной поверхности происходит испарение жидкости, и при этом она охлаждается. Обдувающий воздух уносит испарившиеся молекулы от поверхности и препятствует возвращению их и унесенной ими энергии. Это усиливает испарение и сопровождающее его охлаждение. Наиболее интенсивно этот процесс происходит с наветренной стороны, т.е. обращенной туда, откуда дует ветер.
5. Тепловые процессы в атмосфере
Воздух поглощает солнечное излучение, и эта тепловая энергия частично переходит в кинетическую энергию движения потоков воздуха. Но воздух, как любое физическое тело, испытывает влияние вращения планеты: траектория его движения искривляется. Воздушные массы в Северном полушарии отклоняются от направления первоначального движения вправо (рис. 1), а в Южном - влево. Направление движения воздуха определяется также центробежной силой и силой тяжести. Определенную роль играет и сила трения, изменяющаяся в зависимости от шероховатости подстилающей поверхности.
Главный источник тепловой энергии Земли - Солнце. Солнце раскаленный термоядерными реакциями шар радиуса RС = 6,96·108 м; температура поверхности Солнца TC = 5800 К.
Часть ее отражается Землей в космос. Доля отраженной световой мощности называется альбедо (от латинского albus - белый; альбедо - это как бы степень белизны). Считается, что альбедо Земли А лежит в пределах от 28 до 36 процентов. А куда девается остальная энергия? Ясно, что именно она и является причиной того, что на нашей планете тепло. Однако солнечное излучение поступает к Земле постоянно, и если бы никакого отвода энергии не было, то температура планеты постоянно росла бы. Следовательно, теплоотвод существует. И Земля, и остальные планеты тоже являются источниками излучения, Но спектр этого излучения лежит в невидимой глазу области, в инфракрасном диапазоне.
Тепловое излучение Земли испускается слоями атмосферы на высоте 6 - 12 км. Именно на этих высотах средняя температура ~ 258 К. Ту часть атмосферы, которая лежит под поверхностью инфракрасного излучения, называют тропосферой. Тропосфера содержит около 80% всей массы атмосферы Земли. Тропосфера наиболее практически важная для нас часть атмосферы. Ее движение определяет все явления погоды. Все обычные облака тоже лежат в тропосфере - выше паров воды очень мало. Поэтому состоянием тропосферы определяются осадки - дождь, снег, град.
Строго говоря, к тропосфере относят и область, лежащую на 2 - 3 км выше поверхности инфракрасного излучения, ту область, где температура воздуха продолжает падать с подъемом,
А выше 15 км температура атмосферы начинает расти! И дорастает она до 270 К, то есть снова почти до нуля градусов Цельсия, на высоте около 50 км. Этот слой атмосферы называют стратосферой. Тепловую энергию этому слою сообщают химические реакции, происходящие под действием ультрафиолетового излучения Солнца. Это - реакция разложения кислорода на атомы и реакция образования молекул озона О3. Слой повышенной концентрации озона в стратосфере служит как бы экраном, не пропускающим к земной поверхности губительное для всего живого ультрафиолетовое излучение Солнца.
Озонный слой необходим Земле, но он непрочен. Озон частично разрушается от образования в стратосфере окислов азота при ядерных взрывах в атмосфере, при мощных извержениях вулканов и даже при запуске ракет. Опасны для озонного экрана и содержащие хлор и фтор органические газы, которыми наполняют аэрозольные баллончики и хладообменники холодильников, Большинство этих воздействий на озонный слой вызвано деятельностью человека. Их суммарный эффект должен быть ограничен, поскольку озон стратосферы восстанавливается медленно.
Выше 55 км температура воздуха падает. Она опускается до 187 К на высоте 90 км над поверхностью Земли. Этот слой атмосферы называется мезосферой. Падение температуры в мезосфере происходит в результате того, что воздух в ней слабо поглощает солнечный свет.
Выше, над мезосферой, лежат термосфера и экзосфера Земли, В термосфере температура начинает резко возрастать и достигает значений около 1000 К на высотах 350 - 400 км (Эту температуру нельзя измерить термометром: плотность газа термосферы и экзосферы настолько мала, что тепловое равновесие между газом и термометром никогда не устанавливается. Температура в данном случае измеряется по средней кинетической анергии молекул газа). Происходит это в результате поглощения основными газами атмосферы - кислородом и азотом - ультрафиолетового излучения Солнца. Над термосферой температура не меняется с высотой. Это - экзосфера, переходная область между атмосферой Земли и космосом, та часть атмосферы, где происходит убегание от Земли водорода, гелия и в очень малых количествах остальных газов.
Как уже говорилось, парниковый эффект возникает за счет малых примесей в атмосфере Земли водяных паров и двуокиси углерода, которые не пропускают в космос инфракрасное излучение от Земной поверхности. Содержание СО2 в атмосфере сейчас равно 0,0337 %. А всего 20 лет назад оно было меньше: 0,0318 %. Это возрастание произошло вследствие все увеличивающегося сжигания органических топлив: нефти, угля, газа. Так не будет ли парниковый эффект все возрастать? Не грозит ли Земле перегрев?
Конечно, дополнительная углекислота атмосферы способствует потеплению климата. Климат, однако, зависит не только от нее.
Первым фактором следует назвать силу гравитационного взаимодействия. Эта сила в значительной степени регулирует газовый состав атмосферы и определяет способность планеты удерживать свою атмосферу. Чем больше масса планеты, тем проще ей удерживать легкие газы; при малой массе вращающееся тело может совсем лишиться атмосферы (возможно, именно поэтому нет атмосферы у Луны),
Вторым важным фактором является облучение планеты солнечной радиацией. Количество энергии, поступающей к планете от Солнца, зависит от времени суток, а также от наклона орбиты (зима - лето, экватор - полюс). В среднем на каждый квадратный метр земной поверхности от Солнца ежесекундно поступает энергия 1372 Дж. (Зная радиус Земли, легко вычислить суммарный поток энергии, поступающий от Солнца.) Падающие на Землю лучи частично отражаются; отношение отраженной радиации к падающей называется альбедо поверхности. Альбедо сильно меняется в зависимости от вида поверхности, принимая значение от 0,1—0,15 для океана до 0,6 - 0,8 для чистого снега; в среднем для Земли альбедо примерно 0,3. Чем больше энергии приходит в данное место планеты, тем сильнее оно нагревается. Нагретый воздух стремится вверх, холодный - опускается, и в результате в атмосфере возникают вертикальные воздушные потоки. Если бы Земля вращалась вокруг своей оси очень медленно, то основные температурные контрасты, которые создают движение атмосферы, возникли бы между нагретым дневным и охлажденным ночным полушарием. Кроме различия между дневными и ночными температурами, существуют различия между температурами на полюсах и на экваторе.
Третий определяющий фактор - собственное вращение Земли - делает несущественным для глобальных атмосферных течений суточный нагрев, так как время их образования и движения значительно больше времени вращения, т. е. больше суток. Преобладающим становится поднятие воздуха на экваторе, движение его в верхних слоях к полюсу, опускание там и движение от полюса к экватору.
И еще: одной из причин, определяющих разницу между морским и континентальным климатом, является различие между теплоемкостями воды и почвы. Летом вода в приморских районах, нагреваясь медленнее, чем суша, охлаждает воздух, а зимой теплое море постепенно остывает, отдавая тепло воздуху и смягчая мороз. Поэтому здесь температурные колебания не так значительны, как в континентальных районах.
6. Вихри в атмосфере
Всем известно, что смена времен года чаще всего сопровождается ветром. Но только ли с началом осени или весны возникают движения воздушных масс? А почему же тогда ветреные дни бывают, например, и летом? Почему во многих районах Земли наблюдаются ветры, постоянно дующие в определенном направлении?
Мы уже знаем, что перепады атмосферного давления возникают вследствие различного нагрева воздушных масс. Солнечное излучение, приходящее к поверхности Земли, создает циркуляционные движения масс воздуха. Если бы таких движений не было, экваториальные районы были бы еще более жаркими, а полярные - еще более холодными, чем сейчас.
Всякий раз, слушая прогноз погоды, мы узнаем о передвижении или взаимодействии циклонов и антициклонов, т. е. вихревых образований, размеры которых сотни километров. Как связать наличие этих образований с общей циркуляцией атмосферы? В атмосфере обычно наблюдаются пять-шесть крупных вихрей.
Мощный короткоживущий атмосферный вихрь, возникающий обычно в грозовом облаке и стремительно движущийся к земле носит название смерча. Будучи одним из главных носителей хаоса в движении воздушных масс, он многолик в проявлении и потому имеет много различных названий: торнадо (так называют смерч в Северной Америке), циклон (по-гречески это кольцо змеи), ураган (от французского ouragan - сильный ветер), тайфун (от китайского тай фыи - большой ветер), тромб (от греческого tr6mbos - сгусток).
Вообще, вихревые движения характерны для атмосферы Земли. Однако далеко не все вихри «делают погоду». Погода на земном шаре в сильной степени зависит от присутствия гигантских атмосферных вихрей-циклонов и антициклонов, задающих ветровой режим в - данном районе Земли.
В вихревой системе, называемой циклоном (рис. 1), атмосферное давление понижается от периферии к центру. Поэтому вблизи поверхности Земли воздушные течения направлены к центру циклона. Все циклоны имеют вращательную составляющую скорости ветра, В Северном полушарии она направлена против часовой стрелки, в Южном - по часовой. В развивающихся циклонах (т. е. таких, у которых давление в центре продолжает падать) наблюдаются восходящие потоки. При этом образуется мощная облачность и выпадают осадки,
Заметим, что возле самого экватора в полосе широт ≤ 5° по обе стороны мощные вихри не образуются.
В вихревой системе антициклона все наоборот: давление возрастает, достигая максимума в центре вихря. В развивающемся антициклоне присутствуют нисходящие потоки, Опускаясь, газ нагревается и удаляется от состояния насыщения водяным паром. Поэтому для антициклона характерна ясная малооблачная погода. Антициклоны вращаются по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном.
В зависимости от места зарождения циклоны делят на тропические и виетропические.
Внетропический циклон (называемый иногда просто циклоном) - это самый крупный атмосферный вихрь, достигающий нескольких тысяч километров в поперечнике. Высота его колеблется между 2 - 4 и 15 - 20 км. Скорость ветра в нем в большинстве случаев не превосходит 40 - 70 км/час.
Поперечный размер тропического циклона (называемого также ураганом, тропическим ураганом, тайфуном и пр.) значительно меньше - всего несколько сот километров» высота его - до 12-15 км. Давление в ураганах падает намного ниже, чем во внетропическом циклоне. При этом скорость ветра достигает 400- 600 км/час.
Самые большие скорости ветра в урагане наблюдаются вокруг так называемого «глаза бури» — зоны покоя в центральной части урагана. Черное пятно правильной формы на рисунке 2 - это и есть глаз (или око) бури. Заметим, что внетропические циклоны «глазом» не обладают.
Еще четче зона покоя (полость) выражена у мелкомасштабных вихрей - смерчей (торнадо, тромбов). Размеры их очень малы: ширина - от нескольких метров до 2-3 км, в среднем 200 - 400 м, высота от нескольких десятков до 1500 - 2000 м, в среднем несколько сот метров. Скорость ветра в смерче иногда превышает звуковую (1200 км/час).
В сердцевине смерча давление падает очень низко, поэтому смерчи «всасывают» в себя различные, иногда очень тяжелые предметы, которые переносят затем на большие расстояния. Люди, оказавшиеся в центре смерча, погибали. Поэтому нет наблюдений его полости изнутри.
По рассказам очевидцев полость смерча похожа на внутренность черного пустого цилиндра, освещенного изнутри блеском молний, проскакивающих между стенами. В некоторых случаях наблюдатели молний не видели.
Со стороны смерч напоминает столб, воронку или хобот (рис. 3), свешивающийся из основания мощного грозового облака. Смерчи обыкновенно возникают в районах, где соприкасаются воздушные массы с резко отличными тепловыми свойствами, в области мощных вертикальных движений и сходящихся потоков.
Смерчи часто наблюдаются в равнинных штатах Северной Америки. Проходя через фермы, они разрушают строения, в частности, курятники, разбрасывая их обломки далеко по равнине. На большом расстоянии от фермы находят куски разорванных куриных тушек. Бывали случаи, когда стены и крыши курятника исчезали, а куры оставались на месте, живые или мертвые. Часть кур находят ощипанными: смерч всасывает в себя перья. Возможно, этому помогает следующее обстоятельство: в коже курицы у основания перьев находятся воздушные мешочки, которые могут взрываться, если давление окружающего воздуха упадет достаточно низко. Так или иначе, потерять перья курица может только в том случае, если она находилась в воронке смерча. Но однажды нашли курицу, у которой перья были ощипаны только на одной половине тела. Это значит, что скорость ветра менялась на расстоянии нескольких сантиметров от «ощипывающей» до близкой к нулю.
Удивительна способность смерчей втыкать продолговатые предметы (соломинки, палки и др.) в деревья, стены домов, землю и т, п. Мелкие камни пробивают стекло подобно пулям, выпущенным из револьвера.
Зарегистрирован случай, когда во время прохождения смерча сосновая палка пробила лист железа толщиной около сантиметра. Этим же качеством обладают ураганы. По-видимому, эта способность также связана с резкими перепадами скорости в вихре.
.Возможны случаи одновременного появления двух или более вихрей в одном и том же районе. Оказавшись на достаточно близком расстоянии друг от друга, такие вихри начинают взаимодействовать между собой. Это явление называется эффектом Фудзивары.
Путь уже развившегося урагана иногда оказывается очень длинным, и, проходя его, вихрь испытывает различные превращения. При выходе из тропиков ураган принимает форму сильного внетропического циклона.
Штормовые циклоны Западной Европы часто оказываются бывшими тропическими ураганами, которые прошли вдоль берегов Северной Америки и пересекли Атлантику. Некоторые из них, пройдя по Европе, уходят затем в Азию.
Когда ураган выходит на сушу, то из-за «шероховатости» земной поверхности его нижние слои начинают разрушаться. Кроме того, проходя над сушей, ураган слабеет из-за недостатка «питания» - влаги. Но если ураган оказывается вновь над океаном, то сохранившаяся его верхняя часть может «раскрутить механизм» с прежней силой.
Обрушиваясь на густонаселенные районы суши, ураган уносит тысячи человеческих жизней и причиняет огромный материальный ущерб. Энергия его громадна: за один день большой ураган «расходует» энергию, равную энергии взрыва 13 000 мегатонных ядерных бомб; кинетическая энергия среднего урагана равна запасу энергии 1000 атомных бомб.
Деятельность ураганов меняет рельеф земной поверхности: исчезают коралловые острова, «передвигаются» берега океана, появляются новые проливы и т. п.
Кроме глобальных циклонических вихрей, охватывающих всю земную атмосферу, в ней существуют вихри самых различных масштабов. Часто прохождение таких интенсивных вихрей бывает катастрофическим. К этим вихрям относятся тайфуны, смерчи, «пыльные дьяволы». Заметно различаясь по размерам - от сотен километров до десятка метров, и эти интенсивные вихри имеют много общего. Для образования интенсивного вихря требуется большой подвод энергии. Самые сильные и большие из них - тайфуны образуются в экваториальной зоне в результате интенсивного поднятия теплого и влажного воздуха над нагретым океаном. Возможно образование вихрей и над землей; для этого нужна или сильно нагретая поверхность (пустыня), или встреча теплого и влажного воздуха с холодным и сухим, как это имеет место в случае торнадо.
Обычно торнадо - так называют смерч над сушей в Соединенных Штатах Америки - возникает в грозовом облаке и стремительно движется вниз, к земле. При этом черные облака находятся так низко, что, кажется, уже касаются нас, а их видимое движение сопровождается сильным ветром у земной поверхности, дождем, градом и холодом. Этот атмосферный вихрь существует недолго, но порой вызывает значительные разрушения. В океане торнадо набирает силы и выходит, как разбойник, на большую дорогу. Дошло даже до того, что у него есть собственная дорога - известная в США «дорога торнадо».
Глобальные изменения климата, его потепление из-за парникового эффекта, вызванного нарастанием количества углерода в атмосфере, предсказывают увеличение числа случаев возникновения торнадо, а также его мощности и продолжительности.
Воздушная атмосфера несет с собой облака. Речь идет о плотных, мощных, а потому по цвету черных, из-за непроницаемости для солнечного света, облаках, из которых рождается торнадо.
Известно, что облака являются продуктом взаимодействия солнечного излучения с водной поверхностью океана. Это взаимодействие приводит к процессам испарения воды океанов и конденсации пара в капли в верхних холодных слоях атмосферы. Солнечная энергия, способствовавшая процессу парообразования, как бы перемещается вместе с паром в верхние слои атмосферы, где некоторое время сохраняется до того момента, пока не начнется интенсивный процесс конденсации с последующим выпадением осадков на поверхность земли. Осадки превращаются в реки, реки впадают в океаны и т.д. Так осуществляется кругооборот воды в природе под действием энергии солнца. Пока пар в облаках не сконденсировался до состояния выпадения в виде осадков, облака представляют собой визуально наблюдаемый вариант парогазовой среды - туман.
Вихри образуются и при обдувании тела потоком воздуха. Попеременно срываясь то с одной то с другой стороны, они раскачивают тело. Размах колебаний может возрасти настолько, что произойдет разрушение. Так случалось с висящими мостами, радиомачтами и нефтяными вышками.
Продолжение разговора о погоде – в следующем номере нашего журнала
Правила оформления работ:
Решения по каждому предмету оформляется отдельно.
- Каждое задание имеет свой шифр (М8.1.1 и т.д.), который указывается перед записью решения.
- Переписывать текст задачи не надо, достаточно краткой записи, если это необходимо.
- Оформлять решения в порядке следования заданий.
- Можно присылать нам столько решений, сколько удалось вам сделать, даже если оказалось невозможным выполнить всю работу.
При решении этой работы просим вас проявить как можно больше самостоятельности – это тестовая работа, и мы должны видеть реальный уровень вашей подготовки, а зачислены в заочную школу будут все приславшие свои работы.
Ждем ваших работ с нетерпением!
Наш адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 48, ХКЦТТ (ХКЗФМШ).
Подробнее познакомиться со школой, ее традициями можно на нашем сайте:
www.khspu.ru/~khpms/
Там же, на форуме, можно проконсультироваться по вопросам, связанным с решением задач (и не только).
Задачи и вопросы
- Два полых стеклянных шарика соединены трубкой, посередине которой находится капелька ртути. Можно ли по положению капельки судить о температуре окружающего воздуха?
- При каких условиях рост абсолютной влажности воздуха может сопровождаться уменьшением относительной влажности?
- В какое время суток летом относительная влажность воздуха больше при одной и той же абсолютной влажности?
- Высокая температура воздуха в пустынных местностях переносится сравнительно легко из-за низкой влажности. Почему жару гораздо труднее переносить при высокой влажности?
- Отчего вокруг сохраняющихся весной на полях отдельных снежных сугробов запас воды в почве больше, чем вдали от них?
- На улице целый день моросит холодный осенний дождь. В комнате развешено выстиранное белье. Высохнет ли оно быстрее, если открыть форточку?
- Отчего осенью после восхода солнца туман над рекой держится дольше, чем над сушей?
- Осадки начинаются потому, что в облаках более крупные капельки растут за счет более мелких. Как объяснить это явление?
- Что произошло бы на Земле, если бы воздух внезапно исчез?
- Почему при облачном небе не всегда идет дождь?
Экспериментальные задания
1. Быстро откройте бутылку охлажденного лимонада. Откуда взялось облачко тумана у горлышка бутылки?
2. В двух одинаковых чайниках, поставленных на одинаковые горелки, кипит вода. У одного чайника крышка подпрыгивает, а у другого неподвижна. Почему?
3. Налейте в большую тарелку воду, зажгите бумажку и опустите ее горящей внутрь стакана. Быстро переверните стакан и поставьте его на тарелку. Что произойдет с водой? Почему?
Усматриваете ли вы аналогию в процессах, происходящих в этих опытах с явлениями природы? Если – да, то - какую? Если – нет, то почему?