Среднегодовое количество осадков определение. Температура воздуха и количество осадков (ежедневные данные). Измерение количества осадков

Подписаться
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:

На территории России, за исключением крупных островов Северного Ледовитого океана, в среднем выпадает 9653 км3 осадков, которые условно могли бы покрыть ровную поверхность сушу слоем 571 мм. Из этого количества на испарение затрачивается 5676 км3 (336 мм) осадков.

Сезонные и годовые осадки представляют собой средние из месячных сумм за месяцы рассматриваемого сезона/года. Временные ряды осадков приведены за период 1936–2007 гг., в течение которого основная сеть метеорологических наблюдений на территории России уже существенно не менялась и не могла серьезно влиять на межгодичные колебания пространственно осредненных величин. На всех временных рядах показаны тенденции (линейные тренды) изменений за период 1976–2007 гг., которые больше других характеризуют антропогенные изменения современного климата.

Отметим сложный характер межгодичных колебаний количества осадков, особенно с середины 60-х гг. ХХ в. Можно выделить периоды увеличения осадков – до 60-х и после 80-х гг., а между ними примерно два десятилетия разнонаправленных флуктуаций.

В целом по территории России и в ее регионах (кроме Приамурья и Приморья) отмечается некоторое увеличение средних годовых осадков, наиболее заметное в Западной и Средней Сибири. Тренд среднегодовых осадков за 1976-2007 гг. в среднем по России составляет 0,8 мм/месяц/10 лет и описывает 23% межгодичной изменчивости.

В среднем для России наиболее заметной особенностью является рост весенних осадков (1,74 мм/месяц/10 лет, вклад в дисперсию 27%), по-видимому, за счет сибирских регионов и европейской территории. Еще один заметный факт – убывание зимних и летних осадков в Восточной Сибири, летних и осенних – в Приамурье и Приморье, которое, однако, не проявилось в тенденциях осадков для России в целом, так как компенсировалось ростом осадков в Западной Сибири.

В период 1976 – 2007 гг. на территории России в целом и во всех ее регионах (кроме Приамурья и Приморья) в изменениях годовых сумм осадков отмечалась тенденция к их увеличению, хотя по величине эти изменения были небольшими. Наиболее существенные сезонные особенности: рост весенних осадков в регионе Западная Сибирь и убывание зимних осадков в регионе Восточная Сибирь.

Дата публикования: 2015-01-26; Прочитано: 1254 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Осадки в России

На территории России, за исключением крупных островов Северного Ледовитого океана, в среднем выпадает 9653 км3осадков, которые условно могли бы покрыть ровную поверхность сушу слоем 571 мм. Из этого количества на испарение затрачивается 5676 км3 (336 мм) осадков.

В формировании годовых сумм атмосферных осадков обнаруживаются четко выраженные закономерности, характерные не только для конкретных территорий, но и для страны в целом. В направлении с запада на восток происходит последовательное уменьшение количества атмосферных осадков, наблюдается их зональное распределение, которое изменяется под воздействием рельефа местности и теряет свою четкость на востоке страны.

Во внутригодовом распределении на большей части страны наблюдается преобладание осадков летнего периода. В годовом разрезе наибольшее количество осадков приходится на июнь, наименьшее – на вторую половину зимы. Преобладание осадков холодного периода характерно в основном для юго-западных районов – Ростовской, Пензенской, Самарской областей, Ставропольского края, низовьев р. Терека.

В июне-августе (календарные летние месяцы) на европейской территории выпадает более 30% годового слоя осадков, в Восточной Сибири – 50%, в Забайкалье и бассейне р. Амура – 60–70%. Зимой (декабрь-февраль) в европейской части выпадает 20–25% осадков, в Забайкалье – 5%, Якутии – 10%.
Осенние месяцы (сентябрь-октябрь) отличаются относительно равномерным распределением осадков по всей территории (20–30%). Весной (март-май) от западных границ до р. Енисея выпадает до 20% годового количества осадков, восточнее р. Енисея – в основном 15–20%. Наименьшее количество осадков в это время наблюдается в Забайкалье (около 10%).
Самое общее представление о характере изменений атмосферных осадков на территории РФ во второй половине ХХ и начале XXI столетия дают временные ряды пространственно осредненных средних годовых и сезонных аномалий атмосферных осадков.

В одной и той же климатической зоне влияние на продуктивность лесов грунтовых вод, особенно глубины их залегания, может быть разным в зависимости от состава насаждений, рельефа, почвы, ее физических свойств и др.


Снегопад в России. Фото: Peter

Решающее значение для лесного и сельского хозяйства имеет не общее годовое количество осадков, а распределение их по временам года, месяцам, декадам и характер самих осадков.
На обширной территории России атмосферные осадки выпадают главным образом в летнее время. Осадки в виде снега на севере (Архангельская область) составляют около 1/3, а на юге (Херсон) – около 10% общего годового количества осадков.

По степени обеспеченности влагой принято деление территории России на следующие зоны: избыточного, неустойчивого и недостаточного увлажнения. Эти зоны совпадают с растительными зонами – тайгой, лесостепью и степью. Область недостаточного увлажнения принято называть в лесном хозяйстве областью сухого лесоводства. К ней относятся Куйбышевская, Оренбургская, Саратовская и Вологодская области, а также некоторые районы Украины, Алтайского края, среднеазиатских республик. В лесостепной полосе влага является решающим фактором успеха лесовозобновления.

Недостаток влаги, особенно в течение вегетационного периода, накладывает глубокий отпечаток на всю растительность и, в частности, на лесную.
Так, в Грузии, в районе Боржоми, распространены буковые, сосновые и еловые леса, роскошные высокотравные субальпийские луга в связи с влажным климатом. Горный хребет Цхра-Цхаро резко отграничивает этот район, и по другую его сторону расположены безлесные пространства из-за малого количества осадков и летних засух (П. М. Жуковский).
В европейской части России осадки постепенно убывают от западных границ до Средней и Нижней Волги.

В результате на западе на огромной площади расположены разнообразные леса и большие лесные болота, на юго-востоке простирается степь, переходящая в пустыню. Поэтому сумма годовых осадков без данных о периодичности их выпадения, особенно в течение вегетации, без учета почвенных и других природных условий, требовательности пород к влаге, числа деревьев на единице площади является малоценным показателем для определения режима влажности, для появления леса, его роста и развития.
Даже в одной и той же местности при одинаковом характере недостатка осадков, например в лесостепи на песчаных почвах дюнных всхолмлений Бузулукского бора, насаждения могут страдать от недостатка влаги, а на песчаных почвах равнинного рельефа не испытывать недостатка влаги.
Длительные летние засушливые периоды способствуют изменению почвенного лесного покрова, вызывают опадание листьев, плодов, суховершинность и усыхание деревьев в лесу. После продолжительных засух отмирание деревьев может продолжаться в течение нескольких последующих лет и оказывать воздействие на структуру древостоев, взаимоотношения пород.

Самые сухие места в России - межгорные котловины Алтая (Чуйская степь) и Саян (Убсунурская котловина). Годовая сумма осадков здесь едва превышает 100 мм. Влажный воздух не доходит до внутренних частей гор. Более того, опускаясь вдоль склонов в котловины, воздух нагревается и ещё больше иссушается.
Обратим внимание, что места как с минимальным, так и с максимальным количеством осадков расположены в горах. При этом максимальное количество осадков выпадает на наветренных склонах горных систем, а минимальное - в межгорных котловинах.

Коэффициент увлажнения. 300 мм осадков - много это или мало? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Такое количество осадков характерно, например, и для северной, и для южной части Западно-Сибирской равнины. При этом на севере территория явно переувлажнена, о чём свидетельствует сильная заболоченность; а на юге распространены сухие степи - проявление дефицита влаги. Таким образом, при одинаковом количестве осадков условия увлажнения оказываются принципиально различными.
Для того чтобы оценить, сухой климат в данном месте или влажный, необходимо учитывать не только годовое количество осадков, но и испаряемость.

Где на территории России выпадает наименьшее и где наибольшее количество осадков сколько и почему?

  1. На территории России, за исключением крупных островов Северного Ледовитого океана, в среднем выпадает 9653 км3 осадков, которые условно могли бы покрыть ровную поверхность сушу слоем 571 мм.

    Из этого количества на испарение затрачивается 5676 км3 (336 мм) осадков.
    В формировании годовых сумм атмосферных осадков обнаруживаются четко выраженные закономерности, характерные не только для конкретных территорий, но и для страны в целом (рис. 1.4). В направлении с запада на восток происходит последовательное уменьшение количества атмосферных осадков, наблюдается их зональное распределение, которое изменяется под воздействием рельефа местности и теряет свою четкость на востоке страны.
    Во внутригодовом распределении на большей части страны наблюдается преобладание осадков летнего периода. В годовом разрезе наибольшее количество осадков приходится на июнь, наименьшее на вторую половину зимы. Преобладание осадков холодного периода характерно в основном для юго-западных районов Ростовской, Пензенской, Самарской областей, Ставропольского края, низовьев р. Терека.
    В июне-августе (календарные летние месяцы) на европейской территории выпадает более 30% годового слоя осадков, в Восточной Сибири 50%, в Забайкалье и бассейне р. Амура 6070%. Зимой (декабрь-февраль) в европейской части выпадает 2025% осадков, в Забайкалье 5%, Якутии 10%.
    Осенние месяцы (сентябрь-октябрь) отличаются относительно равномерным распределением осадков по всей территории (2030%). Весной (март-май) от западных границ до р. Енисея выпадает до 20% годового количества осадков, восточнее р. Енисея в основном 1520%. Наименьшее количество осадков в это время наблюдается в Забайкалье (около 10%).
    Самое общее представление о характере изменений атмосферных осадков на территории РФ во второй половине ХХ и начале XXI столетия дают временные ряды пространственно осредненных средних годовых и сезонных аномалий атмосферных осадков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

1. Факторы климатообразования.

2. Климатические условия сезонов года. Соотношение тепла и влаги.

3. Климатические пояса и области.

Факторы климатообразования

Климат России, как и любого региона, формируется под воздействием целого ряда климатообразующих факторов. Основными климатообразующими факторами являются: солнечная радиация (географическая широта), циркуляция воздушных масс, близость к океанам, рельеф, подстилающая поверхность и др.

Солнечная радиация является основой поступления тепла к земной поверхности. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей, тем соответственно меньше солнечная радиация. Количество солнечной радиации, поступающей на поверхность, и ее внутригодовое распределение определяется широтным положением страны. Россия расположена между 77° и 41° с.ш., а основная ее часть между 70° и 50° с.ш. Большая протяженность территории с севера на юг определяет значительные различия годовой суммарной радиации между севером и югом страны. Наименьшая годовая суммарная радиация характерна для полярных островов Арктики и района Варангер-фьорд (здесь еще добавляется большая облачность). Наибольшей годовая суммарная солнечная радиация становится на юге, на Таманском полуострове, в Крыму и в Прикаспии. В целом годовая суммарная радиация увеличивается с севера на юг России примерно в два раза.

Большое значение в обеспечении тепловыми ресурсами имеют атмосферные циркуляционные процессы. Циркуляция протекает под воздействием барических центров, меняющихся по сезонам года, что, безусловно, влияет на господствующие ветра. Однако на большей части России преобладающими являются западные ветры, с которыми связана основная масса осадков. Для России характерны три типа воздушных масс: 1) умеренные; 2) арктические; 3) тропические. Все они подразделяются на два подтипа: морские и континентальные. Эти различия особенно заметны для умеренных и тропических воздушных масс. Над большей частью России весь год господствуют умеренные воздушные массы. Континентальные умеренные массы формируются непосредственно над территорией России.

Такой воздух сухой, холодный зимой и очень теплый летом. Морской умеренный воздух поступает из Северной Атлантики, в восточные районы страны он поступает с Тихого океана. Такой воздух влажный, зимой он теплый, а летом прохладный. При продвижении с запада на восток морской воздух трансформируется и приобретает черты континентального.

На климатические особенности южной половины России иногда оказывает влияние тропический воздух. Местный континентальный тропический воздух формируется над Средней Азией и южным Казахстаном, а также при трансформации воздуха умеренных широт над Прикаспием и Закавказьем. Такой воздух очень сух, сильно запылен и имеет высокие температуры. Морской тропический воздух проникает со Средиземноморья (на европейскую часть России и Кавказ) и из центральных районов Тихого океана (в южные регионы Дальнего Востока). Он влажный и относительно теплый.

Арктический воздух формируется над Северным Ледовитым океаном, под его влиянием часто находится северная половина России, особенно Сибирь. Этот воздух сухой, очень холодный и прозрачный. Менее холодным и более влажным является воздух, формирующийся над Баренцевым морем (морской арктический воздух).

При соприкосновении различных воздушных масс возникают атмосферные фронты, климатообразующее значение которых состоит в увеличении облачности, осадках и усилении ветра. Весь год территория России подвержена влиянию циклонов и антициклонов, которые определяют погодные условия. На климат России оказывают влияние следующие барические центры: Исландский и Алеутский минимумы; Азорский и Арктический максимумы; Азиатский максимум (только зимой).

Влияет на климат и удаленность от океанов; т.к. на большей части территории России господствуют западные ветры, то основное влияние на климат страны оказывает Атлантический океан. Его воздействие ощущается вплоть до Байкала и Таймыра. С продвижением на восток от западных границ России зимние температуры быстро понижаются, а количество осадков в целом убывает. Влияние Тихого океана сказывается преимущественно в приморской полосе Дальнего Востока, чему в немалой степени способствует рельеф.

Рельеф оказывает существенное влияние на климат. Размещение гор по востоку и югу Сибири, открытость к северу и западу обеспечивают влияние северной Атлантики и Северного Ледовитого океана на большую часть территории России. Воздействие Тихого океана экранируется (загораживается) орографическими барьерами. Заметно различаются климатические условия на равнинах и в горных районах. В горах климат изменяется с высотой. Горы "обостряют" циклоны. Наблюдаются различия на наветренных и подветренных склонах, а также межгорных котловинах.

Влияет на климат и характер подстилающей поверхности. Так, снежная поверхность отражает до 80-95% солнечной радиации. Различную отражательную способность имеет и растительность, а также грунты, их цвет, влажность и т.п. Слабо отражают солнечные лучи леса, в особенности хвойные (примерно 15%). Наименьшим альбедо обладает влажная свежевспаханная черноземная почва (менее 10%).

Климатические условия сезонов года.

Соотношение тепла и влаги

Климатические условия зимой

Зимой радиационный баланс на всей территории страны отрицательный. Наибольшие значения суммарной солнечной радиации наблюдаются зимой на юге Дальнего Востока, а также юге Забайкалья. К северу радиация быстро убывает за счет более низкого положения Солнца и сокращения продолжительности дня. Севернее полярного круга устанавливается полярная ночь (на широте 70° полярная ночь длится около 53 суток). Над югом Сибири и северной Монголии формируется Азиатский максимум, от которого отходят два отрога: на северо-восток к Оймякону; другой – на запад к Азорскому максимуму – ось Воейкова. Эта ось играет важную роль климатораздела. К югу от нее (юг Русской равнины и Предкавказья) дуют холодные северо-восточные и восточные ветры. К северу от оси дуют западные и юго-западные ветры. Западный перенос усиливается еще и за счет Исландского минимума, ложбина которого доходит до Карского моря. С этими ветрами поступает относительно теплый и влажный воздух с Атлантики. Над территорией северо-востока в условиях котловинного рельефа и минимума солнечной радиации зимой формируется очень холодный арктический воздух. У берегов Камчатки существует Алеутский минимум, где давление понижено. Здесь, на восточной окраине России, область низкого давления располагается в непосредственной близости от северо-восточного отрога Азиатского максимума, поэтому образуется высокий градиент давления и холодные ветры с континента устремляются на берега морей Тихого океана (зимний муссон).

Январские изотермы над территорией России проходят субмеридионально. Изотерма -4°С проходит через Калининградскую область. Близ западных границ компактной территории России проходит изотерма -8°С, к югу она отклоняется восточнее Астрахани. Через Нижегородскую область проходит изотерма -12°С, а за Уралом -20°С. Над Средней Сибирью изотермы -30°С и -40°С, в котловинах Северо-Востока Сибири изотерма -48°С (абсолютный минимум -71°С). В Предкавказье изотермы искривляются и средние температуры изменяются от -5°С до -2°С. Теплее положенного зимой на Кольском полуострове – около -8°С, чему способствует теплое Нордкапское течение. На Дальнем Востоке ход изотерм повторяет очертания берегов. Вдоль Курильской гряды проходит изотерма -4°С, вдоль восточного побережья Камчатки -8°С, а вдоль западного -20°С; в Приморье -12°С. Наибольшее количество осадков выпадает на Камчатке и на Курилах, их приносят циклоны с Тихого океана. На большей части территории России зимой осадки поступают с Атлантического океана, соответственно и количество осадков убывает в целом с запада на восток. Но много осадков бывает и на юго-западных склонах Кавказа, благодаря Средиземноморским циклонам. Зимние осадки в России выпадают почти везде, преимущественно в твердом виде, и везде образуется снежный покров. Наименьшая продолжительность его залегания на равнинах в Предкавказье (чуть более месяца), а на юге Приморья – более трех месяцев. Далее к северу и востоку продолжительность залегания снежного покрова увеличивается и достигает максимума на Таймыре – около 9 месяцев в году. И только на Черноморском побережье Кавказа устойчивый снежный покров не образуется. Наименьшая высота снежного покрова в Прикаспии – около 10см. В Калининградской области, на юге Русской равнины, в Забайкалье – около 20 см. На большей части территории страны высота снега колеблется от 40см до 1 метра. А наибольшая его высота наблюдается на Камчатке – до 3 метров.

Климатические условия летом

Летом резко возрастает роль солнечной радиации. Наибольших значений радиация достигает в Прикаспии и на Черноморском побережье Кавказа. К северу количество солнечной радиации незначительно убывает, так как к северу увеличивается долгота дня. В заполярье стоит полярный день. Летом радиационный баланс на всей территории страны положительный.

Июльские изотермы проходят субширотно. На самых северных островах температура близка к нулю, на побережье арктических морей + 4° +8°С, у полярного круга температура воздуха достигает уже +10° +13°С. Южнее нарастание температуры идет более плавно. Максимального значения среднеиюльская температура достигает в Прикаспии и Восточном Предкавказье: + 25°С.

Летом суша прогревается и над югом Сибири, атмосферное давление понижается. В связи с этим арктический воздух устремляется вглубь материка, при этом он трансформируется (прогревается). Со стороны Гавайского максимума воздух направляется к Дальнему Востоку, порождая летний муссон. Отрог Азорского максимума заходит на Русскую равнину, западный перенос при этом сохраняется. Летом почти на всей территории России выпадает максимум осадков. В целом, количество осадков летом убывает с запада на восток, от 500 мм в Калининградской области до 200 мм в Центральной Якутии. На Дальнем Востоке их количество вновь увеличивается, в Приморье – до 800 мм. Много осадков выпадает на склонах Западного Кавказа – до 1500 мм, минимум их приходится на Прикаспийскую низменность – 150 мм.

Амплитуда среднемесячных температур января и июля увеличивается с запада от Балтики на восток до Тихого океана. Так, в Калининградской области амплитуда составляет 21°С, в Нижегородском Правобережье 31°С, в Западной Сибири 40°С, в Якутии 60°С. Причем увеличение амплитуды идет в основном за счет нарастания суровости зим. В Приморье амплитуда вновь начинает уменьшаться – до 40°С, а на Камчатке – до 20°С.

Годовое количество осадков резко различается на равнинах и в горах. На равнинах наибольшее количество осадков выпадает в полосе 55°с.ш. – 65°с.ш., здесь уменьшение осадков идет от 900 мм в Калининградской области до 300 мм в Якутии. На Дальнем Востоке вновь наблюдается увеличение осадков до 1200 мм, а на юго-востоке Камчатки – до 2500 мм. При этом на возвышенных частях рельефа увеличение осадков происходит практически везде. К северу и югу от средней полосы количество осадков убывает: в Прикаспии и тундрах Северо-Востока Сибири до 250 мм. В горах, на наветренных склонах, годовое количество осадков возрастает до 1000 – 2000 мм, а их максимум наблюдается на юго-западе Большого Кавказа – до 3700 мм.

Обеспеченность территории влагой зависит не только от осадков, но и от испаряемости. Она возрастает с севера на юг вслед за увеличением солнечной радиации. Соотношение тепла и влаги – важный климатический показатель, его выражают коэффициентом увлажнения (отношение годового количества осадков к испаряемости). Оптимальное соотношение тепла и влаги наблюдается в лесостепной зоне. К югу дефицит влаги нарастает и увлажнение становится недостаточным. На севере страны увлажнение избыточное.

Климатические пояса и области

Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. В пределах поясов формируются климатические области, отличающиеся друг от друга соотношением тепла и влаги, суммой температур периода активной вегетации, режимом осадков.

Арктический пояс охватывает почти все острова Северного Ледовитого океана и северное побережье Сибири. Весь год здесь господствуют арктические воздушные массы. Зимой наблюдается полярная ночь и солнечная радиация отсутствует. Средние температуры января изменяются от -20°С на западе до -38°С на востоке, в июле температура изменяется от 0°С на островах до +5°С на побережье Сибири. Осадков выпадает от 300 мм на западе до 200 мм на востоке, и лишь на Новой Земле, в горах Бырранга и на Чукотском нагорье, до 500 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а летом иногда и в виде моросящих дождей.

Субарктический пояс расположен к югу от арктического, он проходит по северу Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, при этом не выходя за южные границы полярного круга. В Восточной Сибири субарктический пояс простирается значительно дальше на юг – до 60°с.ш. Зимой в этом поясе господствует арктический воздух, а летом – умеренный. На западе, на Кольском полуострове, климат субарктический морской. Средние температуры зимой всего -7°С -12°С, а летом +5°С +10°С. Осадков выпадает до 600 мм в год. К востоку континентальность климата нарастает. В котловинах Северо-Восточной Сибири средняя январская температура падает до -48°С, но к побережью Тихого океана становится теплее более чем в 2 раза. Летние температуры изменяются от +5°С на Новой Земле до +14°С вблизи южной границы пояса. Осадков выпадает 400-450 мм, но в горных районах их количество может увеличиваться до 800 мм.

Умеренный пояс охватывает остальную, большую, часть страны. Весь год здесь преобладают умеренные воздушные массы. В умеренном поясе хорошо выражены сезоны года. В пределах этого пояса наблюдаются существенные различия в соотношении тепла и влаги – как с севера на юг, так и с запада на восток. Изменение климатических особенностей с севера на юг связано с радиационными условиями, а с запада на восток – с циркуляционными процессами. В пределах умеренного пояса выделяют 4 климатические области, в которых соответственно формируются 4 типа климата: умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный.

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и Предуралья. Здесь часто господствует воздух Атлантики, поэтому зимы несуровые, нередко бывают оттепели. Средняя январская температура изменяется от -4°С на западе до -25°С на востоке, а средняя июльская – от +13°С на севере до +24°С на юге. Осадков выпадает от 800-850 мм на западе до 500-400 мм на востоке. Большая часть осадков приходится на теплый период.

Континентальный климат характерен для Западной Сибири и Прикаспия. Здесь преобладает континентальный воздух умеренных широт. Поступающий с Атлантики воздух, проходя над Русской равниной, трансформируется. Средняя температура зимой в Западной Сибири -20°С -28°С, в Прикаспии – около -6°С. Летом в Западной Сибири бывает от +15°С на севере до +21°С на юге, в Прикаспии – до +25°С. Осадков выпадает 400-500 мм, в Прикаспии не более 300 мм.

Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса Средней Сибири и Забайкалья. Весь год здесь господствует континентальный воздух умеренных широт. Средние температуры зимой составляют -30°С -45°С, а летом +15°С +22°С. Осадков выпадает 350-400 мм.

Муссонный климат свойственен для восточной окраины России. Зимой здесь господствует холодный сухой воздух умеренных широт, а летом влажный – с Тихого океана. Средние температуры зимой изменяются от -15°С на островах до -30°С в материковой части региона. Средние температуры летом меняются от +12°С на севере до +20°С на юге. Осадков выпадает до 1000 мм (на Камчатке в 2 раза больше), все осадки приходятся в основном на теплый период года.

В горных районах формируются особые, горные, типы климата. В горах увеличивается солнечная радиация, но температура с высотой падает. Для горных районов характерны температурные инверсии, а также горно-долинные ветры. В горах больше выпадает осадков, особенно на наветренных склонах.

Природа России

Учебник по географии для 8 класса

§ 10. Типы климатов России

Закономерности распределения тепла и влаги на территории нашей страны . Огромная протяженность территории нашей страны и расположение в нескольких климатических поясах приводят к тому, что в разных районах страны сильно отличаются температуры января и июля, годовое количество осадков.

Рис. 35. Средние температуры января

Так, средние температуры января составляют 0…-5°С на крайнем западе европейской части (Калининград) и в Предкавказье и -40…-50°С в Якутии. Температуры июля наблюдаются от -1°С на северном побережье Сибири до +24…+25°С на Прикаспийской низменности.

По рисунку 35 определите, где в нашей стране расположены районы с наиболее низкой и с наиболее высокой температурами января. Найдите наиболее холодные районы, объясните, почему они расположены именно там.

Проанализируем карты средних изотерм января и июля на территории России. Обратите внимание на то, как они проходят. Изотермы января располагаются не в широтном направлении, а с северо-запада на юго-восток. Изотермы июля, напротив, близки к широтному направлению.

Чем можно объяснить такую картину? Известно, что распределение температуры зависит от подстилающей поверхности, количества солнечной радиации, циркуляции атмосферы. Интенсивное выхолаживание поверхности нашей страны в зимний период приводит к тому, что наиболее низкие зимние температуры наблюдаются во внутренних, не доступных отепляющему влиянию Атлантики районах и районах Средней и Северо-Восточной Сибири.

Средние месячные температуры июля положительны на всей территории России.

Летние температуры имеют огромное значение для развития растений, для почвообразования, для типов сельского хозяйства.

По рисунку 36 определите, как проходит июльская изотерма +10°С. Сопоставив физическую и климатическую карты, объясните причину отклонения изотермы к югу в ряде районов страны. Какая июльская изотерма проходит в южной части умеренного нояса? С какими причинами связано замкнутое положение изотерм на юге Сибири и севере Дальнего Востока?

Рис. 36. Средние температуры июля

Распределение осадков на территории нашей страны связано с циркуляцией воздушных масс, особенностями рельефа, а также температурой воздуха. Анализ карты, показывающей годовое распределение осадков, полностью подтверждает это. Основным источником влаги для нашей страны является влажный воздух Атлантики. Наибольшее количество осадков на равнинах выпадает между 55° и 65° с. ш.

Крайне неравномерно распределено по территории нашей страны количество выпадающих осадков. Решающими факторами при этом являются близость или удаленность от моря, абсолютная высота места, расположение горных хребтов (задерживающих влажные воздушные массы или не препятствующие их продвижению).

Рис. 37. Годовое количество осадков

Наибольшее количество осадков в России выпадает в горах Кавказа и Алтая (более 2000 мм в год), на юте Дальнего Востока (до 1000 мм), а также в лесной зоне Восточно-Европейской равнины (до 700 мм). Минимальное количество осадков приходится на полупустынные районы Прикаспийской низменности (около 150 мм в год).

По карте (рис. 37) проследите, как в пределах полосы 55-65° с. ш. изменяется годовое количество осадков при движении с запада на восток. Сопоставьте карту распределения осадков по территории России с физической картой и объясните, почему количество выпадающих осадков уменьшается по мере движения на восток, почему западные склоны Кавказа, Алтая, Урала получают наибольшее количество осадков.

Но годовое количество осадков еще не дает полного представления о том, как территория обеспечена влагой, поскольку часть атмосферных осадков испаряется, часть просачивается в почву.

Для характеристики обеспеченности территории влагой используется коэффициент увлажнения (К), показывающий отношение годовой суммы осадков к испаряемости на этот же период: К = О/И.

Испаряемость - это количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных атмосферных условиях. Измеряется испаряемость в мм слоя воды.

Испаряемость характеризует возможное испарение. Фактическое же испарение не может превышать годовую сумму осадков, выпадающих в данном месте. Например, в пустынях Прикаспия испарение составляет 300 мм в год, хотя испаряемость здесь, в условиях жаркого лета, в 3-4 раза выше.

Чем меньше коэффициент увлажнения, тем суше климат. При коэффициенте увлажнения, равном единице, увлажнение считается достаточным. Достаточное увлажнение характерно для южной границы лесной и северной границы лесостепной зоны.

В зоне степей, где коэффициент увлажнения меньше единицы (0,6-0,7), увлажнение считается недостаточным. В Прикаспии, в зоне полупустынь и пустынь, где К = 0,3, увлажнение скудное.

Но в некоторых районах страны К > 1, то есть количество выпадающих осадков превышает испаряемость. Такое увлажнение называется избыточным. Избыточное увлажнение типично для тайги, тундры, лесотундры. В этих районах много рек, озер, болот. Здесь в процессах рельефообразования велика роль водной эрозии. В районах с недостаточным увлажнением реки и озера мелководны, часто пересыхают летом, растительность более скудная, а в рельефообразовании преобладает ветровая эрозия.

Рис. 38. Испарение и испаряемость

По карте (рис. 38) определите, в каких районах вашей страны испаряемость минимальная, в каких - максимальная. В тетрадях запишите эти цифры.

Типы климатов России . На территории России формируются разные типы климатов. Для каждого из них характерны такие наиболее общие черты, как температурный режим, режим осадков, преобладающие типы погод по сезонам года. В пределах одного и того же типа климата количественные показатели каждого элемента могут существенно изменяться, что позволяет выделить климатические области. Особенно велики зональные изменения (различия) в самом большом климатическом поясе России - умеренном: от климата тайги до климата пустынь, от морского климата побережий до резко континентального внутри материка на той же широте.

По картам определите, в каком из климатических поясов располагается основная часть территории России, какие климатические пояса занимают в нашей стране наименьшую площадь.

Арктический климат характерен для островов Северного Ледовитого океана и его сибирских побережий, где расположены зоны арктических пустынь и тундр. Здесь поверхность получает очень мало солнечного тепла. В течение всего года господствует холодный арктический воздух. Суровость климата усиливается из-за длинной полярной ночи, когда на поверхность не поступает солнечная радиация. Господствуют антициклоны, что удлиняет зиму и сокращает остальные сезоны года до 1,5-2 месяцев. В этом климате практически два сезона года: долгая холодная зима и короткое прохладное лето. С прохождением циклонов связаны ослабление морозов и снегопады. Средние температуры января -24…-30°С. Летние температуры низкие: +2…+5°С. Количество осадков ограничивается 200-300 мм в год. Выпадают они преимущественно в зимнее время в виде снега.

Субарктический климат характерен для территорий, расположенных за полярным кругом на Русской и Западно-Сибирской равнинах. В районах Восточной Сибири этот тип климата распространен до 60° с. ш. Зимы долгие и суровые, причем суровость климата нарастает при движении с запада на восток. Лето теплее, чем в арктическом поясе, но короткое и довольно холодное (средние температуры июля от +4 до +12°С).

Годовая сумма осадков 200-400 мм, но из-за малых величин испарения создается постоянное избыточное увлажнение. Влияние атлантических воздушных масс приводит к тому, что в тундрах Кольского полуострова по сравнению с материковой частью количество осадков увеличивается и температуры зимы более высокие, чем в азиатской части.

Климат умеренного пояса . Умеренный климатический пояс - самый большой по площади климатический пояс России; поэтому для него характерны весьма существенные различия в температурных условиях и увлажнении по мере движения с запада на восток и с севера на юг. Общим для всего пояса являются четко выраженные четыре сезона года - зима, весна, лето, осень.

Умеренно континентальный климат господствует в европейской части России. Основные признаки этого климата: теплое лето (температура июля +12…+24°С), морозная зима (средние температуры января от -4 до -20°С), годовое количество осадков более 800 мм на западе и до 500 мм в центре Русской равнины. Формируется этот климат под влиянием западного переноса атлантических воздушных масс, относительно теплых зимой и прохладных летом, постоянно влажных. В области умеренно континентального климата увлажнение изменяется от избыточного на севере, северо-западе до недостаточного на востоке, юго-востоке. Это отражается на смене природных зон от таежной до степной.

Континентальный климат умеренного пояса характерен для Западной Сибири. Формируется этот климат под влиянием континентальных воздушных масс умеренных широт, перемещающихся чаще всего в широтном направлении. В меридиональном направлении на юг продвигается холодный арктический воздух, а континентальный тропический воздух проникает далеко на север лесной полосы. Поэтому осадков здесь выпадает 600 мм в год на севере и менее 200 мм на юге. Лето теплое, на юге даже знойное (средние температуры июля от +15 до +26°С). Зима сурова по сравнению с умеренно континентальным климатом - средние температуры января составляют -15…-25°С.

Александр Иванович Воейков (1842-1916)

Александр Иванович Воейков - знаменитый русский климатолог и географ. Он считается основоположником климатологии в России. А. И. Воейков впервые установил зависимость разнообразных климатических явлений от соотношения и распределения тепла и влаги, выявив особенности общей циркуляции атмосферы. Главный, классический, труд ученого - «Климаты земного шара, в особенности России». Много путешествуя по разным странам А. И. Воейков везде изучал особенности климата и растительность.

Особое внимание ученый уделял изучению влияния климата на сельскохозяйственные культуры. Кроме этого, А. И. Воейков занимался географией населения, комплексным страноведением и другими проблемами. Глубоко для своего времени А. И. Воейков изучил разные виды воздействия человека на природу, указал на некоторые неблагоприятные стороны этого воздействия и предложил верные, основанные на познанных законах развития природы, способы ее преобразования.

Отчетливо проявляется изменение природных зон при движении с севера на юг от тайги до степей.

Резко континентальный климат умеренного пояса распространен в Восточной Сибири. Этот климат отличается постоянным господством континентального воздуха умеренных широт. Резко континентальный климат характеризуется малой облачностью, скудными атмосферными осадками, основная масса которых выпадает в теплую часть года. Малая облачность способствует быстрому прогреванию земной поверхности солнечными лучами днем и летом и, наоборот, быстрому охлаждению ее ночью и зимой. Отсюда большие амплитуды (перепады) температур воздуха, теплое и жаркое лето и морозная малоснежная зима. Малоснежность при сильных морозах (средняя температура января -25…-45°С) обеспечивает глубокое промерзание почв и грунтов, а это в условиях умеренных широт вызывает накопление и сохранение многолетней мерзлоты. Лето солнечное и теплое (средние температуры июля от +16 до +20°С). Годовое количество осадков менее 500 мм. Коэффициент увлажнения близок к единице. В пределах этого климата находится таежная зона.

Муссонный климат умеренного пояса типичен для южных районов Дальнего Востока. Обычно при охлаждении материка зимой и повышении в связи с этим атмосферного давления сухой и холодный воздух устремляется в сторону более теплого воздуха над океаном. Летом материк прогревается больше океана, и теперь более холодный океанический воздух стремится на континент, принося облачность, обильные атмосферные осадки; иногда даже образуются тайфуны. Средние температуры января здесь -15…-30°С; летом, в июле, +10…+20°С. Осадки - 600- 800 мм в год - выпадают преимущественно летом. Если таяние снега в горах совпадает с обильными дождями, происходят наводнения. Увлажнение всюду избыточное (коэффициент увлажнения больше единицы).

Вопросы и задания

  1. Какие закономерности в распределении тепла и влаги можно установить, анализируя карты (см. рис. 31, 38)?
  2. Как определяют коэффициент увлажнения и почему этот показатель так важен?
  3. В каких районах России коэффициент больше единицы, в каких - меньше? Как это влияет на другие компоненты природы?
  4. Назовите основные типы климата России.
  5. Объясните, почему в пределах умеренного пояса наблюдаются наибольшие отличия в климатических условиях по мере движения с запада на восток.
  6. Назовите основные черты континентального климата и укажите, как этот климат влияет на другие компоненты природы.

На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массиву данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией ( ).
Авторы- канд. физ.-мат. наук В.М. Веселов и канд. техн. наук И.Р. Прибыльская.

Получить данные через новый сайт по технологии Web Аисори-М (режим опытной эксплуатации) :

Получить данные через старый сайт по технологии Web Аисори:

Ссылаться на массив:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.«ОПИСАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ СУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ РОССИИ И БЫВШЕГО СССР (TTTR)»

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620942

http://сайт/data/162-temperature-precipitation#описание-массива-данных

Описание массива данных

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620942

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

ОПИСАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ

СУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ РОССИИ

И БЫВШЕГО СССР

(TTTR )

1. Введение

Первоначальная версия массива создавалась на базе перечня 223 станций на территории бывшего СССР, данные для которых публиковались в “Метеорологическом ежемесячнике СССР, часть 1 “Ежедневные данные””. Эта версия была подготовлена в рамках международного сотрудничества (ВНИИГМИ-МЦД, Россия; CDIAC, США) и была опубликована в CDIAC на CD-ROM(США) как NDP-040 .

Перечень станций России для новой версии архива составлен на основании Списка станций Росгидромета, включенных в Глобальную сеть наблюдений за климатом (утвержденного Руководителем Росгидромета 25 марта 2004г.) и Списка реперных метеорологических станций Росгидромета, подготовленного в Главной Геофизической Обсерватории им. А.И. Воейкова (исп. Зав. ОМРЭИ ГГО В.И.Кондратюк). Список станции и информация по ним содержится в наборе «Каталог станций».

Для некоторых станций информация заканчивается более ранними годами, так как:

  • Станции закрыты (как на территории России, так на территории независимых государств, бывших республик СССР);
  • Данные по станциям не представлены для подготовки “Метеорологического ежемесячника станций стран содружества независимых государств, часть 1 “Ежедневные данные””

Заведующему отделом климатологии Разуваеву Вячеславу Николаевичу:

  • Почта: Россия, 240035, г. Обнинск, Калужской области, ул. Королева 6, ВНИИГМИ-МЦД, отдел климатологии,
  • Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ведущему программисту отдела климатологии Давлетшину Сергею Геннадьевичу:

  • Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. "> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Описание формата данных

Массив состоит из 600 файлов данных в формате ASCII с именами вида:

IIIII.dat, где:

IIIII – синоптическийиндекс станции (индекс ВМО).

Записи в файлах данных упорядочены по возрастанию ключевых элементов:

Год;

Месяц;

День.

Описание формата записи приведено ниже в таблице 1.

Таблица 1

Формат записи в файлах данных

Номер поля

Позиция

Длина

Поля

Наименование поля

Примечание

Индекс ВМО станции

Фиксировано для файла

Пробел

7-10

Год

Пробел

12-13

Месяц

Пробел

15-16

День

Пробел

TFLAG - групповой признак качества для показателей температуры воздуха

См. Таблицу 2

Пробел

20-24

TMIN-минимальная температура воздуха за сутки

Пробел

QTMIN- признак качества для TMIN

См. Таблицу 3

Пробел

28-32

TMEAN - среднесуточная температура воздуха

В градусах Цельсия с точностью 0.1 градуса

Пробел

QTMEAN - признак качества для TMEAN

См. Таблицу 3

Пробел

36-40

TMAX - максимальная температура воздуха за сутки

В градусах Цельсия с точностью 0.1 градуса

Пробел

QTMAX - признак качества для TMAX

См. Таблицу 3

Пробел

44-48

R - суточная сумма осадков

В миллиметрах с точностью 0.1 мм

Пробел

CR - дополнительный признак к R

См. Таблицу 4

Пробел

Фрагмент файла данных приведен ниже:

20674 2001 12 27 0 -23.2 0 -19.7 0 -17.3 0 8.0 0 0

20674 2001 12 28 0 -26.5 0 -25.1 0 -23.2 0 1.0 0 0

20674 2001 12 29 0 -32.5 0 -30.3 0 -26.4 0 0.0 2 0

20674 2001 12 30 0 -35.3 0 -34.3 0 -32.0 0 0.0 2 0

20674 2001 12 31 0 -35.1 0 -33.3 0 -31.5 0 0.0 2 0

TFLAG - групповой признак качества для показателей температуры воздуха введен в состав записи с целью проинформировать пользователей о наличии ошибочных данных в архивных источниках, на основании которых осуществлялось формирование массива. Над устранение этих ошибочных значений продолжается работа, которая, к сожалению, требует значительных временных затрат из-за необходимости обращения к первичным материалам наблюдений(книжкам КМ-1 на метеостанциях).

Таблица 2

Значения TFLAG (группового признака качества для характеристик температуры воздуха)

TFLAG

Кодируемая ситуация

QTMIN

QTMEAN

QTMAX

Условия

Без условий

TMIN < TMEAN

TMIN < TMAX

TMEAN < TMAX

TMIN < TMEAN < TMAX

Если нарушено

Хотя бы одно из соотношений:

TMIN < TMEAN

TMEAN < TMAX

TMIN < TMAX


Таблица 3

Значения QTMIN, QTMEAN, QTMAX, QR

Q- флаги

Значения Q-флагов

Значение достоверно

Значение не согласуется с данными архива срочных наблюдений

Значение забраковано или наблюдения не проводились.

Таблица 4

Значения CR

измеренное количество осадков 0,1 мм и более

осадки измерены за несколько дней

измерения осадков производились, но осадков не было

(R = 0)

наблюдались только следы осадков (< 0,1 мм)

(R = 0)

значение забраковано или наблюдения не проводились.


На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массивам данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией Аисори (). Авторы- канд. физ.-мат. наук В.М. Веселов, канд. техн. наук И.Р. Прибыльская.

3. Список литературы

1. Razuvayev V.N., Apasova E.G., Martuganov R.A., Steurer P., Vose R., 1993. Daily Temperature and Precipitation Data for 223 U.S.S.R. Stations. ORNL/CDIAC, Numerical data package – 040, Oak Ridge National laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA

Не каждое облако несёт в себе осадки , ведь для образования обаков обязательным условием является наличие воды в трех состояниях: газообразном, жидком и твердом, характерных для смешанных облаков. Выпадение осадков происходит только тогда, когда облако начнёт подниматься выше и охлаждаться. По происхождению, осадки подразделяют на такие виды: конвективные, фронтальные и орографические.

Конвективный тип осадков характерен для жарких климатических зон, в которых на протяжении года проходит интенсивное нагревание, вследствие чего вода испаряется. В это время преобладает восходящее движение влажного и теплого воздуха. Такие процессы можно наблюдать летом в умеренных поясах.

Фронтальные осадки образуются в случае встречи двух воздушных масс разных температур и других факторов. Фронтальные осадки наблюдаются в умеренном и холодном поясах.

Орографические осадки характерны для наветренных горных склонов, заставляющих воздух подниматься выше. При потере влаги воздух опускается, минуя горную цепь, но после прогревается, а относительная влажность удаляется от состояния насыщения.

По характеру выпадения осадки подразделяют на ливневые (непродолжительные, но интенсивные осадки на небольшой области), обложные (длительные и равномерные осадки средней интенсивности, охватывающие довольно большую область) и моросящие (им характерны мелкие и небольшое количество осадков ).

Измерение количества осадков.

Количество осадков определяют путем измерения толщины миллиметрового слоя воды, образующегося в результате их выпадения на горизонтальную поверхность и дальнейшего просачивания в почву. Для того, чтобы измерить количество осадков задействуют металлический цилиндр с установленной диафрагмой - дождемер, а также осадкомер, имеющий специальную защиту. Осадки твердого типа предварительно растапливаются, а полученное количество воды измеряют цилиндрическим сосудом, площадь дна которого в десять раз меньше дна дождемера. Когда слой воды в сосуде достигает цифры в 20 мм, это будет означать то, что выпавший на Землю слой составляет 2 м 2 мм в высоту.

  • 1 - Дождемер, устанавливаемый на метеоплощадке для измерения жидких осадков;
  • 2 - Почвенный дождемер, вкапывается вровень с грунтом, там также внутри установлено ведро для сбора осадков;
  • 3 - Полевой дождемер - стеклянный высокий стакан с делениями, для оценки осадков на с/х полях;
  • 4 - Осадкомер - для сбора жидких и твёрдых осадков (снег, крупа…);
  • 5 - Плювиограф - самописец количества жидких осадков;
  • 6 - Суммарный Осадкомер - для сбора осадков за большой период (неделю, 10 дней,...) в труднодоступных местах;
  • 7 - Радиоосадкомер.

Все измерения учитываются за конкретный месяц для выведения месячных показателей, а впоследствии и годовых. Чем продолжительней наблюдение, тем точнее будет рассчитано количество осадков за разные промежутки времени для конкретного места наблюдений. Те линии на карте, точки которых соединяют с одинаковым количеством осадков в миллиметрах, называются изогиетами и указывают количество осадков за определенный промежуток времени (как например за год).

Распределение осадков на поверхности Земли.

На географическое положение осадков по земной поверхности влияет множество факторов: температура, испарение, влажность, облачность, атмосферное давление, океанические течения, ветер и расположение суши и моря. Температура является главенствующим фактором, так как влияет на интенсивность испарения и количество влаги.

В холодных широтах уровень испарения незначителен, поскольку воздух в этих широтах содержит очень мало водяного пара. Несмотря на то, что относительная влажность может быть достаточно высокой, при конденсации пара в любом случае будет мало осадков. В теплых краях наблюдается противоположная ситуация, в которой при большом уровне испарения наблюдается огромное количество осадков . Именно потому атмосферные осадки принято распределять зонально.

Наибольшее количество осадков (1000-2000 мм и более) наблюдается в экваториальном поясе, где круглый год высокие температуры, большое испарение и преобладание восходящих потоков воздуха.

В тропических широтах количество осадков меньше - от 300 до 500 мм, а в пустынных материковых областях меньше 100 мм. Причиной тому послужило господство высокого давления в сочетании с нисходящими потоками. Для восточных побережий, которые омываются теплыми течениями характерно большое количество осадков, в особенности летом.

В умеренных широтах число осадков возрастает до 500-1000 мм и наибольшее число осадков припадает на западные побережья, с преобладающими западными ветрами со стороны океанов. Огромное количество осадков также вызвано теплым течением и присутствием горного рельефа.

В полярных зонах количество осадков довольно низкое - от 100 до 200 мм. Это обусловлено пониженной влажностью в воздухе, но при этом с большой облачностью.

Количество выпадающих осадков не всегда определяет условия увлажнения. Характер увлажнения выражается с помощью коэффициента увлажнения - соотношения количества осадков к испаряемости за одинаковый период - К = О / В, где - коэффициент увлажнения, О - годовое количество осадков, а B является величиной испаряемости. В случае, если K=1, то увлажнение достаточное, если больше - избыточное, а если меньше - недостаточное. Увлажнение подразумевает тот или иной тип природных зон: при избыточном и достаточном увлажнении могут произрастать леса, недостаточное и близкое к единице увлажнение характерно для лесостепей и саванн, низкие и более близкие к нулю показатели подразумевают степи, пустыни и полупустыни.

Испарение водяного пара, его перенос и конденсация в атмосфере, образование облаков и выпадение осадков представляют собой единый комплексный климатообразующий процесс влагообо-рота, в результате которого происходит непрерывный переход воды с земной поверхности в воздух и из воздуха снова на земную поверхность. Осадки являются важнейшей составляющей этого процесса; именно им, наряду с температурой воздуха, принадлежит определяющая роль среди тех явлений, которые объединяются понятием «погода».

Атмосферными осадками называется влага, выпавшая на поверхность Земли из атмосферы. Атмосферные осадки характеризуются средним количеством за год, сезон, отдельный месяц или день. Количество осадков определяется высотой слоя воды в мм, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, наста, града и снежной крупы при отсутствии просачивания в грунт, поверхностного стока и испарения.

Атмосферные осадки разделяются на две основные группы: выпадающие из облаков - дождь, снег, град, крупа, морось и др.; образующиеся на поверхности земли и на предметах - роса, иней, изморось, гололед.

Осадки первой группы напрямую связаны с другим атмосферным явлением - облачностью, которая играет важнейшую роль во временном и пространственном распределении всех метеорологических элементов. Так, облака отражают прямую солнечную радиацию, уменьшая ее приход к земной поверхности и меняя условия освещенности. В то же время они увеличивают рассеянную радиацию и уменьшают эффективное излучение, что способствует увеличению поглощенной радиации.

Изменяя радиационный и тепловой режим атмосферы, облака оказывают большое влияние на растительный и животный мир, а также на многие стороны деятельности человека. С архитектурно-строительной точки зрения роль облаков проявляется, во-первых, в количестве суммарной солнечной радиации, приходящей на территорию застройки, к зданиям и сооружениям и определяющей их тепловой баланс и режим естественной освещенности внутренней среды. Во-вторых, явление облачности связано с выпадением осадков, которые определяют влажностный режим эксплуатации зданий и сооружений, влияющий на теплопроводность ограждающих конструкций, их долговечность и т.д. В-третьих, выпадение твердых осадков из облачности определяет снеговые нагрузки на здания, а отсюда - форму и конструкцию кровли и другие архитектурные и типологические особенности, связанные со снежным покровом. Таким образом, прежде чем перейти к рассмотрению осадков, необходимо более подробно остановиться на таком явлении, как облачность.

Облака - это скопления продуктов конденсации (капелек и кристаллов), видимых простым глазом. По фазовому состоянию облачных элементов они делятся на водяные (капельные) - состоящие только из капель; ледяные (кристаллические) - состоящие только из ледяных кристаллов, и смешанные - состоящие из смеси переохлажденных капель и ледяных кристаллов.

Формы облаков в тропосфере очень разнообразны, однако их можно свести к относительно небольшому числу основных типов. Такая «морфологическая» классификация облаков (т.е. классификация по их внешнему виду) возникла в XIX в. и является общепринятой. Согласно ей все облака разделены на 10 основных родов.

В тропосфере условно выделяют три яруса облаков: верхний, средний и нижний. Основания облаков верхнего яруса располагаются в полярных широтах на высотах от 3 до 8 км, в умеренных широтах - от 6 до 13 км и в тропических широтах - от 6 до 18 км; среднего яруса соответственно - от 2 до 4 км, от 2 до 7 км и от 2 до 8 км; нижнего яруса на всех широтах - от земной поверхности до 2 км. К облакам верхнего яруса относятся перистые , перисто-кучевые и перисто-слоистые. Они состоят из ледяных кристаллов, полупрозрачны и мало затеняют солнечный свет. В среднем ярусе располагаются высоко-кучевые (капельные) и высоко-слоистые (смешанные) облака. В нижнем ярусе присутствуют слоистые , слоистодождевые и слоисто-кучевые облака. Слоисто-дождевые облака состоят из смеси капель и кристаллов, остальные являются капельными. Помимо этих восьми основных родов облаков есть еще два, основания которых почти всегда находятся в нижнем ярусе, а вершины проникают в средний и верхний ярус, - это кучевые (капельные) и кучево-дождевые (смешанные) облака, называемые облаками вертикального развития.

Степень покрытия облаками небесного свода и называется облачностью. В основном она определяется «на глаз» наблюдателем на метеорологических станциях и выражается в баллах от 0 до 10. При этом устанавливают уровень не только общей, но и нижней облачности, к которой относят и облака вертикального развития. Таким образом, облачность записывается в виде дроби, в числителе которой находится общая облачность, в знаменателе - нижняя.

Наряду с этим облачность определяется с помощью фотографий, получаемых с искусственных спутников Земли. Поскольку эти фотографии делаются не только в видимом, но и инфракрасном диапазоне, есть возможность оценивать количество облаков не только днем, но и ночью, когда наземные наблюдения за облаками не проводятся. Сравнение наземных и спутниковых данных демонстрирует их хорошую согласованность, при этом наибольшие различия наблюдаются над континентами и составляют примерно 1 балл. Здесь наземные измерения в силу субъективных причин несколько завышают количество облаков по сравнению со спутниковыми данными.

Суммируя многолетние наблюдения за облачностью, можно сделать следующие выводы относительно ее географического распределения: в среднем для всего земного шара облачность составляет 6 баллов, при этом над океанами она больше, чем над материками. Количество облаков сравнительно мало в высоких широтах (особенно в Южном полушарии), с уменьшением широты оно растет и достигает максимума (около 7 баллов) в поясе от 60 до 70°, затем по направлению к тропикам облачность убывает до 2-4 баллов и вновь растет с приближением к экватору.

На рис. 1.47 показан общий балл облачности в среднем за год для территории России. Как видно из этого рисунка, количество облаков на территории России распределяется довольно неравномерно. Наиболее пасмурными являются северо-запад европейской части России, где количество общей облачности в среднем за год составляет 7 баллов и более, а также побережье Камчатки, Сахалина, северо-западное побережье Охотского моря, Курильские и Командорские острова. Эти области расположены в районах активной циклонической деятельности, характеризующихся наиболее интенсивной атмосферной циркуляцией.

Восточная Сибирь, кроме Среднесибирского плоскогорья, Забайкалья и Алтая, характеризуется меньшим средним годовым количеством облаков. Здесь оно находится в пределах от 5 до 6 баллов, а на крайнем юге местами даже меньше 5 баллов. Весь этот сравнительно малооблачный район азиатской части России находится в сфере влияния азиатского антициклона, поэтому характеризуется малой повторяемостью циклонов, с которыми в основном и связано большое количество облаков. Выделяется также полоса менее значительного количества облаков, вытянутая в меридиональном направлении непосредственно за Уралом, что объясняется «затеняющей» ролью этих гор.

Рис. 1.47.

При определенных условиях из облаков выпадают осадки. Это происходит в том случае, когда часть элементов, составляющих облако, укрупняется и уже не может удерживаться вертикальными токами воздуха. Основным и необходимым условием выпадения обильных осадков является одновременное присутствие в облаке переохлажденных капель и ледяных кристаллов. Именно такими являются высоко-слоистые, слоисто-дождевые и кучево-дождевые облака, из которых и выпадают осадки.

Все осадки делятся на жидкие и твердые. Жидкие осадки - это дождь и морось, они отличаются размером капель. К твердым осадкам относятся снег, мокрый снег, крупа и град. Количество осадков измеряется в мм слоя выпавшей воды. 1 мм осадков соответствует 1 кг воды, выпавшей на площади в 1 м 2 при условии, что она не стекает, не испаряется и не впитывается почвой.

По характеру выпадения осадки делятся на следующие виды: обложные осадки - равномерные, длительные по продолжительности, выпадают из слоисто-дождевых облаков; ливневые осадки - характеризуются быстрым изменением интенсивности и непродолжительностью, они выпадают из кучево-дождевых облаков в виде дождя, нередко с градом; моросящие осадки - в виде мороси выпадают из слоисто-дождевых облаков.

Суточный ход осадков очень сложен, и даже в многолетних средних величинах в нем часто нельзя обнаружить какой-либо закономерности. Тем не менее выделяются два типа суточного хода осадков - континентальный и морской (береговой). Континентальный тип имеет два максимума (в утренние часы и после полудня) и два минимума (ночью и перед полуднем). Морской тип характеризуется одним максимумом (ночью) и одним минимумом (днем).

Годовой ход осадков различен на разных широтах и даже в пределах одной зоны. Он зависит от количества тепла, термического режима, циркуляции воздуха, удаленности от побережий, характера рельефа.

Наиболее обильны осадки в экваториальных широтах, где годовое их количество превосходит 1000-2000 мм. На экваториальных островах Тихого океана выпадает 4000-5000 мм, а на наветренных склонах тропических островов - до 10 000 мм. Причиной обильных осадков являются мощные восходящие токи очень влажного воздуха. К северу и югу от экваториальных широт количество осадков уменьшается, достигая минимума на широтах 25-35°, где среднегодовое значение не превышает 500 мм и уменьшается во внутриконтинентальных районах до 100 мм и менее. В умеренных широтах количество осадков несколько увеличивается (800 мм), вновь уменьшаясь к высоким широтам.

Максимальная годовая сумма осадков зарегистрирована в Чер-рапунджи (Индия) - 26 461 мм. Минимальное отмеченное годовое количество осадков - в Асуане (Египет), Икике - (Чили), где в отдельные годы осадков не выпадает вообще.

По происхождению различают конвективные, фронтальные и орографические осадки. Конвективные осадки характерны для жаркого пояса, где интенсивны нагрев и испарение, но летом нередко бывают и в умеренном поясе. Фронтальные осадки образуются при встрече двух воздушных масс с разной температурой и иными физическими свойствами. Генетически они связаны с циклоническими вихрями, типичными для внетропических широт. Орографические осадки выпадают на наветренных склонах гор, особенно высоких. Они обильны, если воздух идет со стороны теплого моря и обладает большой абсолютной и относительной влажностью.

Методы измерения. Для сбора и измерения осадков применяются следующие приборы: осадкомер Третьякова, суммарный осад-комер и плювиограф.

Осадкомер Третьякова служит для сбора и последующего измерения количества жидких и твердых осадков, выпавших за некоторый промежуток времени. Он состоит из цилиндрического сосуда с приемной площадью 200 см 2 , планочной конусообразной защиты и тагана (рис. 1.48). В комплект также входят запасной сосуд и крышка.


Рис. 1.48.

Приемный сосуд 1 представляет собой ведро цилиндрической формы, перегороженное диафрагмой 2 в виде усеченного конуса, в которую летом для уменьшения испарения осадков вставляется воронка с небольшим отверстием в центре. Для слива жидкости в сосуде имеется носик 3, закрывающийся колпачком 4, припаянным на цепочке 5 к сосуду. Сосуд, установленный на тагане 6, окружен конусообразной планочной защитой 7, состоящей из 16 изогнутых по специальному шаблону пластин. Эта защита необходима для предотвращения выдувания из осадкомера снега зимой и капель дождя при сильном ветре летом.

Количество осадков, выпавших за ночную и дневную половины суток, измеряют в сроки, ближайшие к 8 и 20 ч поясного декретного (зимнего) времени. В сроки 03 и 15 ч UTC (universal time coordinated - всемирного скоординированного времени) в I и II часовых поясах основные станции также измеряют осадки по дополнительному осадкомеру, который должен быть установлен на метеоплощадке. Так, например, в метеообсерватории МГУ осадки измеряются в 6, 9, 18 и 21 ч по поясному времени. Для этого измерительное ведро, предварительно закрыв крышкой, уносят в помещение и через носик выливают воду в специальный измерительный стакан. К каждому измеренному количеству осадков прибавляется поправка на смачивание осадкосборного сосуда, составляющая 0,1 мм, если в измерительном стакане уровень воды ниже половины первого деления, и 0,2 мм, если в измерительном стакане уровень воды оказался на середине первого деления или выше.

Твердые осадки, собранные в осадкосборном сосуде, должны перед измерением растаять. Для этого сосуд с осадками оставляется в теплом помещении на некоторое время. Сосуд при этом должен быть закрыт крышкой, а носик - колпачком во избежание испарения осадков и осаждения влаги на холодных стенках с внутренней стороны сосуда. После того как твердые осадки растают, их переливают в осадкомерный стакан для измерения.

В ненаселенных, труднодоступных районах применяется суммарный осадкомер М-70, предназначенный для сбора и последующего измерения осадков, выпавших в течение длительного промежутка времени (до года). Этот осадкомер состоит из приемного сосуда 1 , резервуара (сборника осадков) 2, основания 3 и защиты 4 (рис. 1.49).

Приемная площадь осадкомера равна 500 см 2 . Резервуар состоит из двух разъемных частей, имеющих форму конусов. Для более плотного соединения частей резервуара между ними вставляют резиновую прокладку. Приемный сосуд укреплен в отверстии резервуара

Рис. 1.49.

на фланце. Резервуар с приемным сосудом крепится на специальном основании, которое состоит из трех стоек, соединенных посредством распорок. Защита (от выдувания осадков ветром) состоит из шести пластин, которые крепятся к основанию посредством двух колец с зажимными гайками. Верхний край защиты находится в одной горизонтальной плоскости с краем приемного сосуда.

Для предохранения осадков от испарения в резервуар на месте установки осадкомера наливают минеральное масло. Оно легче воды и образует на поверхности скопившихся осадков пленку, препятствующую их испарению.

Жидкие осадки выбирают с помощью резиновой груши с наконечником, твердые - осторожно разбивают и выбирают чистой металлической сеткой или лопаткой. Определение количества жидких осадков производят с помощью измерительного стакана, а твердых - посредством весов.

Для автоматической регистрации количества и интенсивности жидких атмосферных осадков применяют плювиограф (рис. 1.50).


Рис. 1.50.

Плювиограф состоит из корпуса, поплавковой камеры, механизма принудительного слива и сифона. Приемником осадков служит цилиндрический сосуд / с приемной площадью 500 см 2 . Он имеет дно конусообразной формы с отверстиями для стока воды и укреплен на цилиндрическом корпусе 2. Осадки через сливные трубки 3 и 4 попадают в регистрирующее устройство, состоящее из поплавковой камеры 5, внутри которой находится перемещающийся поплавок 6. На стержне поплавка закреплена стрелка 7 с пером. Запись выпавших осадков производится на ленте, надетой на барабан часового механизма 13. В металлическую трубку 8 поплавковой камеры вставляется стеклянный сифон 9, через который вода из поплавковой камеры сливается в контрольный сосуд 10. На сифон насажена металлическая гильза 11 с зажимной муфтой 12.

При стоке осадков из приемника в поплавковую камеру уровень воды в ней повышается. При этом поплавок поднимается вверх, и перо чертит на ленте кривую линию - тем более крутую, чем больше интенсивность осадков. Когда сумма осадков достигнет 10 мм, уровень воды в сифонной трубке и поплавковой камере становится одинаковым, и происходит самопроизвольный слив воды в ведро 10. При этом перо чертит на ленте вертикальную прямую линию сверху вниз до нулевой отметки; при отсутствии осадков перо чертит горизонтальную линию.

Характерные значения количества осадков. Для характеристики климата подсчитываются средние количества или суммы осадков за определенные промежутки времени - месяц, год и т.п. Необходимо отметить, что образование осадков и их количество на любой территории зависят от трех основных условий: влагосодержания воздушной массы, ее температуры и возможности восхождения (подъема). Эти условия взаимосвязаны и, действуя совместно, создают довольно сложную картину географического распределения осадков. Тем не менее анализ климатических карт позволяет выделить наиболее важные закономерности полей осадков.

На рис. 1.51 представлено среднее многолетнее количество осадков, выпадающих за год на территории России. Из рисунка следует, что на территории Русской равнины наибольшее количество осадков (600-700 мм/год) выпадает в полосе 50-65° с.ш. Именно здесь в течение всего года активно развиваются циклонические процессы и переносится наибольшее количество влаги с Атлантики. К северу и к югу от этой зоны количество осадков уменьшается, причем южнее 50° с.ш. это уменьшение происходит с северо-запада на юго-восток. Так, если на Окско-Донской равнине выпадает 520-580 мм/год, то в нижнем течении р. Волги это количество уменьшается до 200-350 мм.

Урал существенно трансформирует поле осадков, создавая меридионально вытянутую полосу повышенных сумм на наветренной стороне и на вершинах. На некотором расстоянии за хребтом, напротив, происходит уменьшение годового количества осадков.

Аналогично широтному распределению осадков на Русской равнине на территории Западной Сибири в полосе 60-65° с.ш. располагается зона повышенного количества осадков, однако она уже, чем в европейской части, и осадков здесь выпадает меньше. Например, в среднем течении р. Оби годовое количество осадков составляет 550-600 мм, уменьшаясь к арктическому побережью до 300-350 мм. Практически столько же осадков выпадает и на юге Западной Сибири. В то же время, по сравнению с Русской равниной, область малых осадков здесь значительно сдвинута к северу.

По мере продвижения на восток, в глубь континента, количество осадков уменьшается, и в обширной котловине, расположенной в центре Центральноякутской низменности, закрытой Среднесибирским плоскогорьем от западных ветров, количество осадков составляет всего 250-300 мм, что характерно для степных и полупустынных районов более южных широт. Далее на восток, по мере приближения к окраинным морям Тихого океана, количество


Рис. 1.51.

осадков резко возрастает, хотя сложный рельеф, различная ориентация горных хребтов и склонов создают заметную пространственную неоднородность в распределении осадков.

Воздействие осадков на различные стороны хозяйственной деятельности человека выражается не только в более или менее сильном увлажнении территории, но и в распределении осадков в течение года. Например, жестколиственные субтропические леса и кустарники произрастают в районах, где годовое количество осадков в среднем составляет 600 мм, причем это количество выпадает за три зимних месяца. То же количество осадков, но распределенное равномерно в течение года, обусловливает существование зоны смешанных лесов умеренных широт. Многие гидрологические процессы также связаны с характером внутригодового распределения осадков.

С этой точки зрения показательной характеристикой служит отношение количества осадков в холодный период к количеству осадков в теплый период. В европейской части России это соотношение составляет 0,45-0,55; в Западной Сибири - 0,25-0,45; в Восточной Сибири - 0,15-0,35. Минимальное значение отмечается в Забайкалье (0,1), где зимой наиболее сильно выражено влияние азиатского антициклона. На Сахалине и Курильских островах отношение составляет 0,30-0,60; максимальное же значение (0,7-1,0) отмечается на востоке Камчатки, а также в горных массивах Кавказа. Преобладание количества осадков в холодный период над осадками теплого периода наблюдается в России только на Черноморском побережье Кавказа: например, в Сочи оно составляет 1,02.

К годовому ходу осадков вынуждены приспосабливаться и люди, строя для себя различные здания. Наиболее ярко региональные архитектурно-климатические особенности (архитектурно-климатический регионализм) проявляются в архитектуре народных жилищ, о которых будет сказано ниже (см. параграф 2.2).

Влияние рельефа и застройки на режим осадков. Рельеф вносит наиболее значительный вклад в характер поля осадков. Их количество зависит от высоты склонов, их ориентации по отношению к влагонесущему потоку, горизонтальных размеров возвышенностей и общих условий увлажнения района. Очевидно, что в горных массивах склон, ориентированный в сторону влагонесущего потока (наветренный склон), орошается больше, чем защищенный от ветра (подветренный склон). На распределение осадков в равнинной местности могут влиять элементы рельефа с относительными высотами более 50 м, при этом создаются три характерные области с различным характером осадков:

  • увеличение осадков на равнине перед возвышенностью (осадки «запруживания»);
  • увеличение осадков на самой возвышенности;
  • уменьшение осадков с подветренной стороны возвышенности («дождевая тень»).

Первые два типа осадков называют орографическими (рис. 1.52), т.е. непосредственно связанными с влиянием рельефа местности (орографии). Третий тип распределения осадков связан с рельефом косвенно: уменьшение осадков происходит из-за общего уменьшения влагосодержания воздуха, которое произошло в первых двух ситуациях. Количественно уменьшение осадков в «дождевой тени» соизмеримо с увеличением их на возвышенности; количество же осадков «запруживания» в 1,5-2 раза превышает количество осадков в «дождевой тени».

«запруживания»

Наветренный

Дождевая

Рис. 1.52. Схема орографических осадков

Влияние крупных городов на распределение осадков проявляется вследствие наличия эффекта «острова тепла», повышенной шероховатости городской территории и загрязнения воздушного бассейна. Исследования, проведенные в разных физико-географических зонах, показали, что внутри города и в пригородах, расположенных с наветренной стороны, количество осадков увеличивается, причем максимальный эффект заметен на расстоянии 20-25 км от города.

В Москве приведенные выше закономерности выражены довольно четко. Увеличение осадков в городе наблюдается по всем их характеристикам, начиная с продолжительности и заканчивая обеспеченностью экстремальных значений. Например, средняя продолжительность осадков (ч/мес) в центре города (Балчуг) превышает продолжительность осадков на территории ТСХА как в целом за год, так и в любой месяц года без исключения, а годовая сумма осадков в центре Москвы (Балчуг) на 10% больше, чем в ближнем пригороде (Немчиновка), находящемся большую часть времени с наветренной стороны города. Для целей архитектурноградостроительного анализа мезомасштабная аномалия количества осадков, формирующаяся над территорией города, рассматривается как фон для выявления более мелкомасштабных закономерностей, заключающихся, главным образом, в перераспределении осадков внутри застройки.

Помимо того, что осадки могут выпадать из облаков, они также образуются на поверхности земли и на предметах. К ним относятся роса, иней, изморось и гололед. Осадки, выпадающие на земную поверхность и образующиеся на ней и на предметах, называются также атмосферными явлениями.

Роса - капельки воды, образующиеся на поверхности земли, на растениях и предметах в результате соприкосновения влажного воздуха с более холодной поверхностью при температуре воздуха выше 0°С, ясном небе и штиле или слабом ветре. Как правило, роса образуется ночью, но возможно ее появление и в другую часть суток. В отдельных случаях роса может наблюдаться при дымке или тумане. Термин «роса» также часто используется в строительстве и архитектуре применительно к тем частям строительных конструкций и поверхностям в архитектурной среде, где может конденсироваться водяной пар.

Иней - белый осадок кристаллического строения, появляющийся на поверхности земли и на предметах (преимущественно на горизонтальных или слабонаклонных поверхностях). Иней появляется при охлаждении поверхности земли и предметов вследствие излучения ими тепла, в результате чего происходит понижение их температуры до отрицательных значений. Иней образуется при отрицательной температуре воздуха, при штиле или слабом ветре и незначительной облачности. Обильное осаждение инея наблюдается на траве, поверхности листьев кустарников и деревьев, кровлях зданий и других предметах, не имеющих внутренних источников тепла. Иней может образоваться и на поверхности проводов, вызывая их утяжеление и увеличение натяжения: чем тоньше провод, тем меньше на нем оседает инея. На проводах толщиной 5 мм отложение инея не превышает 3 мм. На нитях толщиной менее 1 мм иней не образуется; это дает возможность различать иней и кристаллическую изморозь, внешний вид которых сходен.

Изморозь - белый, рыхлый осадок кристаллического или зернистого строения, наблюдающийся на проводах, сучьях деревьев, отдельных травинках и других предметах в морозную погоду при слабых ветрах.

Зернистая изморозь образуется вследствие намерзания на предметах переохлажденных капель тумана. Ее нарастанию способствуют большие скорости ветра и несильный мороз (от -2 до -7°С, но бывает и при более низкой температуре). Зернистая изморозь имеет аморфное (не кристаллическое) строение. Иногда поверхность ее бывает бугристой и даже игольчатой, но иглы обычно матовые, шершавые, без кристаллических граней. Капли тумана при соприкосновении с переохлажденным предметом замерзают настолько быстро, что не успевают потерять своей формы и дают снеговидное отложение, состоящее из ледяных зерен, не различимых глазом (ледяной налет). При повышении температуры воздуха и укрупнении капель тумана до размера мороси плотность образующейся зернистой изморози увеличивается, и она постепенно переходит в гололед. С усилением мороза и ослаблением ветра плотность образующейся зернистой изморози уменьшается, и она постепенно сменяется кристаллической изморозью. Отложения зернистой изморози могут достигать опасных размеров с точки зрения прочности и сохранения целостности предметов и конструкций, на которых она образуется.

Кристаллическая изморозь - белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда тонкой структуры. При оседании на сучьях деревьев, проводах, тросах и т.п. кристаллическая изморозь имеет вид пушистых гирлянд, легко осыпающихся при встряхивании. Кристаллическая изморозь образуется преимущественно в ночные часы при безоблачном небе или тонких облаках при низкой температуре воздуха в тихую погоду, когда в воздухе наблюдается туман или дымка. При этих условиях кристаллы изморози образуются путем непосредственного перехода в лед (сублимации) водяного пара, содержащегося в воздухе. Для архитектурной среды она практически неопасна.

Гололед чаще всего возникает при падении и растекании на поверхности крупных капель переохлажденного дождя или мороси в диапазоне температур от 0 до -3°С и представляет собой слой плотного льда, нарастающего преимущественно с наветренной стороны предметов. Наряду с понятием «гололед» существует близкое ему понятие «гололедица». Разница между ними - в тех процессах, которые ведут к образованию льда.

Гололедица - это лед на земной поверхности, образовавшийся после оттепели или дождя в результате наступления похолодания, приводящего к замерзанию воды, а также при выпадении дождя или мокрого снега на промерзшую землю.

Воздействие гололедных отложений разнообразно и, в первую очередь, связано с дезорганизацией работы энергетического хозяйства, связи и транспорта. Радиус ледяных корок на проводах может достигать 100 мм и более, а вес - более 10 кг на погонный метр. Такая нагрузка разрушительна для проводных линий связи, электропередач, высотных мачт и т.п. Так, например, в январе 1998 г. по восточным районам Канады и США пронеслась сильнейшая ледяная буря, в результате которой за пять дней на проводах намерз 10-сантиметровый слой льда, вызвавший многочисленные обрывы. Около 3 млн человек остались без электричества, а общий ущерб составил 650 млн долларов.

В жизни городов также очень важным является состояние дорог, которые при гололедных явлениях становятся опасными для всех видов транспорта и прохожих. Помимо этого ледяная корка наносит механические повреждения конструкциям зданий - кровлям, карнизам, декору фасадов. Она способствует вымерзанию, изрежи-ванию и гибели растений, присутствующих в системе озеленения городов, и деградации природных комплексов, входящих в состав городской территории, из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа под ледяным панцирем.

Кроме того, к атмосферным явлениям относятся электрические, оптические и другие явления, такие как туманы, метели, пыльные бури, мгла, гроза, миражи, шквалы, вихри, смерчи и некоторые другие. Остановимся на наиболее опасных из этих явлений.

Гроза - это комплексное атмосферное явление, необходимой частью которого являются многократные электрические разряды между облаками или между облаком и землей (молнии), сопровождающиеся звуковыми явлениями - громом. Гроза связана с развитием мощных кучево-дождевых облаков и поэтому обычно сопровождается шквалистыми ветрами и ливневыми осадками, нередко с градом. Чаще всего гроза и град наблюдаются в тылу циклонов при вторжении холодного воздуха, когда создаются наиболее благоприятные условия для развития турбулентности. Гроза любой интенсивности и продолжительности наиболее опасна для полета самолетов из-за возможности поражения их электрическими разрядами. Возникающее в это время электрическое перенапряжение распространяется по проводам линий связи электропередач и распределительным устройствам, создает помехи и аварийные ситуации. Кроме того, при грозах происходят активная ионизация воздуха и формирование электрического поля атмосферы, что оказывает физиологическое воздействие на живые организмы. Подсчитано, что ежегодно от ударов молнии в мире погибает в среднем 3000 человек.

С архитектурной точки зрения гроза не очень опасна. Здания обычно защищаются от воздействия молний за счет устройства молниеотводов (их часто называют громоотводами), которые представляют собой устройства по заземлению электрических разрядов и устанавливаются на самых высоких участках кровли. Редко бывают случаи возгорания зданий при попадании в них молнии.

Для инженерных сооружений (радио- и телемачт) гроза опасна в основном потому, что попадание молнии может вывести из строя установленное на них радиотехническое оборудование.

Градом называют осадки, выпадающие в виде частичек плотного льда неправильной формы различных, иногда очень крупных размеров. Град выпадает, как правило, в теплое время года из мощных кучево-дождевых облаков. Масса крупных градин составляет несколько граммов, в исключительных случаях - несколько сот граммов. От града страдают главным образом зеленые насаждения, в первую очередь - деревья, особенно в период цветения. В отдельных случаях градобитие приобретает характер стихийных бедствий. Так, в апреле 1981 г. в провинции Гуандун, Китай, наблюдались градины весом 7 кг. В результате этого погибло пять человек и разрушено около 10,5 тыс. зданий. В то же время, наблюдая с помощью специальных радиолокационных средств за развитием градовых очагов в кучево-дождевых облаках и применяя способы активного воздействия на эти облака, примерно в 75% случаев можно предотвратить это опасное явление.

Шквал - резкое усиление ветра, сопровождающееся изменением его направления и обычно длящееся в пределах не более 30 мин. Шквалами обычно сопровождается фронтальная циклоническая деятельность. Как правило, шквалы возникают в теплое время года на активных атмосферных фронтах, а также при прохождении мощных кучево-дождевых облаков. Скорость ветра в шквалах достигает 25-30 м/с и более. Ширина полосы шквала обычно составляет около 0,5-1,0 км, длина - 20-30 км. Прохождение шквалов вызывает разрушение построек, линий связи, повреждение деревьев и другие стихийные бедствия.

Самые опасные разрушения от воздействия ветра происходят в период прохождения смерча - мощного вертикального вихря, порожденного восходящей струей теплого влажного воздуха. Смерч имеет вид темного облачного столба диаметром несколько десятков метров. Он опускается в виде воронки из низкого основания кучево-дождевого облака, навстречу которой с земной поверхности может подниматься другая воронка - из брызг и пыли, соединяющаяся с первой. Скорости ветра в смерче достигают 50-100 м/с (180-360 км/ч), что вызывает катастрофические последствия. Удар вращающейся стенки смерча способен разрушить капитальные строения. Перепад давления от внешней стенки смерча до его внутренней стороны приводит к взрывам зданий, а восходящий поток воздуха способен поднять и перенести на значительные расстояния тяжелые предметы, обломки строительных конструкций, колесную и другую технику, людей и животных. По некоторым оценкам, в городах России такие явления могут наблюдаться приблизительно раз в 200 лет, но в других районах земного шара наблюдаются регулярно. В XX в. самым разрушительным в Москве был смерч, прошедший 29 июня 1909 г. Помимо разрушения построек, погибли девять человек, госпитализировано 233 человека.

В США, где смерчи наблюдаются достаточно часто (иногда несколько раз в год), их называют «торнадо». Они отличаются исключительно большой повторяемостью по сравнению с европейскими смерчами и в основном связаны с морским тропическим воздухом Мексиканского залива, перемещающимся в направлении южных штатов. Повреждения и убытки, причиняемые этими торнадо, огромны. В районах, где торнадо наблюдаются наиболее часто, возникла даже своеобразная архитектурная форма зданий, называющаяся «tornado house». Она характеризуется приземистой железобетонной оболочкой в форме растекающейся капли, имеющей дверные и оконные проемы, наглухо закрывающиеся прочными рольставнями в случае опасности.

Рассмотренные выше опасные явления в основном наблюдаются в теплый период года. В холодное же время года наиболее опасны уже упоминавшийся ранее гололед и сильная метель - перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы. Обычно она возникает при увеличении градиентов в поле атмосферного давления и при прохождении фронтов.

На метеостанциях ведется наблюдение за продолжительностью метелей и количеством дней с метелью за отдельные месяцы и зимний период в целом. Средняя годовая продолжительность метелей на территории бывшего СССР за год составляет на юге Средней Азии меньше 10 ч, на побережье Карского моря - более 1000 ч. На большей части территории России продолжительность метелей составляет больше 200 ч за зиму, а продолжительность одной метели составляет в среднем 6-8 ч.

Метели наносят большой ущерб городскому хозяйству из-за образующихся снегозаносов улиц и дорог, отложения снега в ветровой тени зданий на территории жилой застройки. В некоторых районах Дальнего Востока здания с подветренной стороны заметаются настолько высоким слоем снега, что после окончания метели из них невозможно выйти наружу.

Метели осложняют работу воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, коммунальных служб. Страдает от метелей и сельское хозяйство: при сильных ветрах и рыхлой структуре снежного покрова на полях происходит перераспределение снега, оголяются участки, создаются условия для вымерзания озимых. Влияют метели и на людей, создавая дискомфорт при нахождении на открытом воздухе. Сильный ветер в сочетании со снегом нарушает ритмичность процесса дыхания, создает трудности для передвижения и выполнения работ. В периоды метелей усиливаются так называемые метеорологические теплопотери зданий и расход энергии, используемой на производственные и бытовые нужды.

Биоклиматическое и архитектурно-строительное значение осадков и явлений. Считается, что биологическое действие осадков на человеческий организм в основном характеризуется благотворным эффектом. При их выпадении из атмосферы вымываются загрязняющие примеси и аэрозоли, частички пыли, в том числе и те, на которых переносятся болезнетворные микробы. Конвективно-ливневые осадки способствуют формированию отрицательных ионов в атмосфере. Так, в теплый период года после грозы у больных снижаются жалобы метеопатического характера, уменьшается вероятность инфекционных заболеваний. В холодный же период, когда осадки в основном выпадают в виде снега, он отражает до 97% ультрафиолетовых лучей, что используют на некоторых горных курортах, проводя в это время года «солнечные ванны».

В то же время нельзя не отметить и отрицательной роли осадков, а именно связанную с ними проблему кислотных дождей. Эти осадки содержат растворы серной, азотной, соляной и других кислот, образующихся из выбрасываемых в процессе хозяйственной деятельности оксидов серы, азота, хлора и т.п. В результате выпадения таких осадков происходит загрязнение почвы и воды. Например, увеличивается подвижность алюминия, меди, кадмия, свинца и других тяжелых металлов, что ведет к усилению их миграционной способности и переносу на большие расстояния. Кислотные осадки усиливают коррозию металлов, тем самым оказывая отрицательное воздействие на кровельные материалы и подверженные воздействию осадков металлические конструкции зданий и сооружений.

В районах с сухим или дождливым (снежным) климатом атмосферные осадки являются таким же важным фактором формообразования в архитектуре, как солнечная радиация, ветровой и температурный режим. Особое внимание атмосферным осадкам уделяется при выборе конструкции стен, кровли и оснований зданий, подборе строительных и кровельных материалов.

Воздействие атмосферных осадков на здания заключается в увлажнении кровли и наружных ограждений, приводящих к изменению их механических и теплофизических свойств и влияющих на срок службы, а также в механической нагрузке на строительные конструкции, создаваемой накапливающимися на кровле и выступающих элементах зданий твердыми осадками. Это воздействие зависит от режима выпадения и условий отвода или залегания атмосферных осадков. В зависимости от типа климата осадки могут выпадать равномерно в течение всего года или в основном в один из его сезонов, причем это выпадение может иметь характер ливней или моросящих дождей, что также важно учитывать в архитектурном решении зданий.

Условия накопления на различных поверхностях важны в основном для твердых осадков и зависят от температуры воздуха и скорости ветра, перераспределяющего снежный покров. Самый высокий снежный покров в России наблюдается на восточном побережье Камчатки, где средняя из наибольших декадных высот достигает 100-120 см, а раз в 10 лет - 1,5 м. В отдельных районах южной части Камчатки средняя высота снежного покрова может превышать 2 м. Высота снежного покрова растет с увеличением высоты места над уровнем моря. Даже небольшие возвышенности влияют на высоту снежного покрова, но особенно велико влияние больших горных массивов.

Для уточнения снеговых нагрузок и определения режима эксплуатации зданий и сооружений необходимо учитывать возможную величину веса снежного покрова, образовавшегося в течение зимы, и ее максимальный возможный прирост в течение суток. Изменение веса снежного покрова, которое может произойти всего за сутки в результате интенсивных снегопадов, может изменяться от 19 (Ташкент) до 100 и более (Камчатка) кг/м 2 . В районах с небольшим и неустойчивым снежным покровом один сильный снегопад в течение суток создает нагрузку, близкую к ее значению, возможному раз в пять лет. Такие снегопады наблюдались в Киеве,

Батуми и Владивостоке. Эти данные особенно необходимы для проектирования легких покрытий и сборных металлических каркасных сооружений с большой поверхностью кровли (например, навесы над большими парковками, транспортно-пересадочными узлами).

Выпавший снег может активно перераспределяться по территории городской застройки или в естественном ландшафте, а также в пределах кровли зданий. На одних участках происходит его выдувание, на других - накопление. Закономерности такого перераспределения имеют сложный характер и зависят от направления и скорости ветра и аэродинамических свойств городской застройки и отдельных зданий, естественного рельефа и растительного покрова.

Учет количества переносимого при метелях снега необходим для защиты от снегозаносов придомовых территорий, улично-дорожной сети, автомобильных и железных дорог. Данные о снегозаносах необходимы также при планировке населенных пунктов для наиболее рационального размещения жилых и промышленных зданий, при разработке мероприятий по очистке от снега городов.

Основные снегозащитные мероприятия заключаются в выборе наиболее благоприятной ориентации зданий и улично-дорожной сети (УДС), обеспечивающей минимально возможное накопление снега на улицах и у входов в здания и максимально благоприятные условия для транзита переносимого ветром снега через территорию УДС и жилой застройки.

Особенности отложения снега вокруг зданий заключаются в том, что максимальные отложения образуются с подветренной и наветренной сторон перед зданиями. Непосредственно перед наветренными фасадами зданий и вблизи их углов образуются «желоба выдувания» (рис. 1.53). Закономерности переотложения снегового покрова при метелевом переносе целесообразно учитывать при размещении входных групп. Входные группы в здания в климатических районах, характеризующихся большими объемами снего-переноса, следует располагать с наветренной стороны при соответствующем их утеплении.

Для групп зданий процесс перераспределения снега носит более сложный характер. Приведенные на рис. 1.54 схемы перераспределения снега показывают, что в традиционном для застройки современных городов микрорайоне, где периметр квартала формируется 17-этажными зданиями, а внутри квартала помещено трехэтажное здание детского сада, во внутренних районах квартала образуется обширная зона снегонакопления: снег накапливается у подъездов


  • 1 - инициирующий поток; 2 - верхняя обтекающая ветвь; 3 - компенсационный вихрь; 4 - зона отсоса; 5 - наветренная часть кольцевого вихря (зона выдувания); 6 - зона соударения встречных потоков (наветренная сторона торможения);
  • 7 - то же, на подветренной стороне

  • - перенос
  • - выдувание

Рис. 1.54. Перераспределение снега внутри групп зданий различной этажности

Накопление

жилых домов и на территории детского сада. В результате на такой территории необходимо проведение снегоуборки после каждого снегопада. В другом варианте здания, образующие периметр, намного ниже, чем здание, размещенное в центре квартала. Как видно из рисунка, второй вариант по фактору снегонакопления является более благоприятным. Общая площадь зон переноса и выдувания снега больше, чем площадь зон снегонакопления, пространство внутри квартала не аккумулирует снег, а уход за территорией жилой застройки в зимнее время становится существенно проще. Этот вариант для районов с активным метелевым снегопереносом является предпочтительным.

Для защиты от снегозаносов могут применяться ветрозащитные зеленые насаждения, формируемые в виде многорядных посадок хвойных деревьев со стороны господствующих при метелях и пурги ветров. Действие этих ветрозащитных полос наблюдается на расстоянии до 20 высот деревьев в посадках, поэтому их применение целесообразно для защиты от снегозаносов вдоль линейных объектов (транспортных магистралей) или небольших участков застройки. В районах, где максимальный за зиму объем переноса снега составляет более 600 м 3 /пог.м (районы г. Воркуты, Анадыря, полуостровов Ямал, Таймыр и др.), защита лесополосами малоэффективна, необходима защита градостроительными, планировочными средствами.

Под воздействием ветра происходит перераспределение твердых осадков по кровле зданий. Накапливающийся на них снег создает нагрузки на конструкции. При проектировании следует учитывать эти нагрузки и по возможности избегать возникновения мест накопления снега (снежных мешков). Часть осадков сдувается с кровли на землю, часть перераспределяется по кровле в зависимости от ее размеров, формы и наличия надстроек, фонарей и т.д. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» следует определять по формуле

^ = 0,7С в С,р^,

где С в - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов; С, - термический коэффициент; р - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие; ^ - вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с табл. 1.22.

Таблица 1.22

Вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли

Снеговые районы*

Вес снегового покрова, кг/м 2

* Принимаются по карте 1 Приложения «Ж» к СП «Градостроительство».

Значения коэффициента С в, учитывающего снос снега с покрытий зданий под действием ветра, зависят от формы и размеров кровли и могут изменяться от 1,0 (снос снега не учитывается) до нескольких десятых долей единицы. Например, для покрытий высотных зданий высотой свыше 75 м с уклонами до 20% С в допускается принимать в размере 0,7. Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, при задании равномерно распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента С в устанавливается в зависимости от диаметра (с !) основания купола: С в = 0,85 при с1 60 м, С в = 1,0 при с1 > 100 м, а в промежуточных значениях диаметра купола это значение рассчитывается по специальной формуле.

Термический коэффициент С, применяется для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м 2 С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла. При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3% значение коэффициента С, составляет 0,8, в остальных случаях - 1,0.

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие р напрямую связан с формой кровли, поскольку его значение определяется в зависимости от крутизны ее скатов. Для зданий с односкатными и двускатными покрытиями значение коэффициента р составляет 1,0 при уклоне покрытия 60°. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией. Таким образом, при уклоне покрытия более 60° снег на нем не удерживается и практически весь сползает вниз под действием силы тяжести. Покрытия с таким уклоном широко применяются в традиционной архитектуре северных стран, в горных районах и при строительстве зданий и сооружений, не предусматривающих достаточно прочных конструкций кровли, - купола и шатры башен с большим пролетом и кровлей по деревянному каркасу. Во всех этих случаях необходимо предусматривать возможность временного складирования и последующего удаления соскальзывающего с кровли снега.

При взаимодействии ветра и застройки происходит перераспределение не только твердых, но и жидких осадков. Оно заключается в увеличении их количества с наветренной стороны зданий, в зоне торможения ветрового потока и со стороны наветренных углов зданий, куда поступают осадки, содержащиеся в обтекающих здание дополнительных объемах воздуха. С этим явлением связаны переувлажнение стен, промокание межпанельных стыков, ухудшение микроклимата наветренных помещений. Например, наветренный фасад типового 17-этажного 3-секционного жилого дома при дожде со средней интенсивностью выпадения осадков 0,1 мм/мин и ско-роста ветра 5 м/с перехватывает за час около 50 т воды. Часть из нее расходуется на смачивание фасада и выступающих элементов, остальное стекает по стене, вызывая неблагоприятные последствия для придомовой территории.

Для защиты фасадов жилых домов от намокания рекомендуются увеличение площади открытых помещений по наветренному фасаду, применение влагозащитных экранов, водозащитной облицовки, усиленной гидроизоляции стыков. По периметру необходимо предусматривать дренажные лотки, присоединенные к системам ливневой канализации. При их отсутствии стекающая по стенам здания вода может размывать поверхность газонов, вызывая поверхностную эрозию растительного слоя грунта и повреждая зеленые насаждения.

При архитектурном проектировании возникают вопросы, связанные с оценкой интенсивности гололедообразования на отдельных частях зданий. Величина гололедной нагрузки на них зависит от климатических условий и от технических параметров каждого объекта (размеры, форма, шероховатость и т.п.). Решение вопросов, касающихся предотвращения гололедных образований и связанных с ними нарушений режима эксплуатации зданий и сооружений и даже разрушения их отдельных частей, является одной из важнейших задач архитектурной климатографии.

Влияние гололеда на различные сооружения заключается в образовании гололедных нагрузок. Величина этих нагрузок оказывает решающее влияние на выбор конструктивных параметров зданий и сооружений. Гололедно-изморозевые отложения льда являются вредными и для древесно-кустарниковой растительности, составляющей основу озеленения городской среды. Под их тяжестью ломаются ветви, а иногда и стволы деревьев. Снижается урожайность фруктовых садов, уменьшается продуктивность сельского хозяйства. Образование гололеда и гололедицы на дорогах создает опасные условия для движения наземного транспорта.

Большую опасность для зданий и находящихся поблизости от них людей и предметов (например, припаркованных автомобилей, скамеек и т.д.) представляют сосульки (частный случай гололедных явлений). Для уменьшения образования сосулек и наледей на карнизах кровель проектом должны предусматриваться специальные мероприятия. К пассивным мероприятиям относятся: усиленная теплоизоляция кровли и чердачных перекрытий, воздушный зазор между покрытием кровли и ее конструктивным основанием, возможность естественной вентиляции подкровельного пространства холодным наружным воздухом. В ряде случаев невозможно обойтись без активных инженерных мероприятий, таких как электрообогрев выноса карниза, установка шокеров для сбрасывания наледей малыми дозами по мере их образования и т.д.

На архитектуру большое влияние оказывает совместное воздействие ветра с песком и пылью - пыльные бури, которые также относятся к атмосферным явлениям. Сочетание ветров с пылью требует защиты жилой среды. Уровень содержания нетоксичной пыли в жилище не должен превышать 0,15 мг/м 3 , а в качестве предельно допустимой концентрации (ПДК) для расчетов принимают величину не более 0,5 мг/м 3 . Интенсивность переноса песка и пыли, так же как и снега, зависит от скорости ветра, местных особенностей рельефа, наличия незадернованных участков рельефа с наветренной стороны, гранулометрического состава почвы, ее увлажненности и других условий. Закономерности отложения песка и пыли вокруг зданий и на территории застройки примерно те же, что и у снега. Максимальные отложения образуются с подветренной и наветренной сторон здания или их кровлях.

Методы борьбы с этим явлением те же, что и для снегопереноса. В районах с большой запыленностью воздуха (Калмыкия, Астраханская область, Прикаспийская часть Казахстана и др.) рекомендуются: особая планировка жилищ с ориентацией главных помещений на защищенную сторону или с пылезащитным остекленным коридором; соответствующая планировка кварталов; оптимальное направление улиц, лесозащитные полосы и т.п.

На территории Кирова в течение всего года активно развиваются циклонические процессы и переносится большое количество влаги с Атлантики. Годовое количество осадков здесь составляет 650 мм/год.

Количество осадков за холодный период (ноябрь - март) составляет 209 мм/год, за холодный период (апрель - октябрь) - 441 мм/год. Минимум осадков приходится на март (29 мм/мес.), максимум - на июль (84 мм/мес.) (рис. 3.1, прил., табл. 7) .

Рис. 3.1.

На территории Магадана годовое количество осадков составляет 527 мм/год. Количество осадков за холодный период (ноябрь - март) составляет 115 мм/год, за холодный период (апрель - октябрь) - 412 мм/год. Зимой здесь господствую сухие и холодные континентальные воздушные массы, дающие небольшое количество осадков, а летом - влажный тихоокеанский воздух умеренных широт, увеличивающий количество осадков. Минимум осадков приходится на март (12 мм/мес.), максимум - на июль (83 мм/мес.) (рис. 3.2, прил., табл. 9) .


Рис. 3.2.

Вид выпавших осадков определяется температурными условиями. При отрицательной температуре выпадает в основном снег, при положительной преобладают дожди, а при температуре близкой к 0 єС, выпадают смешанные осадки - либо мокрый снег, либо снег с дождем. При увеличении континентальности климата доля смешанных осадков уменьшается, что обусловлено уменьшением продолжительности переходных сезонов .

На территории Кирова преобладают жидкие осадки (41 %). Доля твердых осадков составляет 39 %, смешанных - 20 %. Преобладание жидких осадков объясняется положительной среднегодовой температурой (прил., табл. 8) .

На территории Магадана преобладают твердые осадки (50 %). Доля жидких осадков составляет 40 %, смешанных - 10 %. Преобладание твердых осадков объясняется отрицательной среднегодовой температурой (прил., табл. 10) .

Суточный максимум осадков

Важной характеристикой режима увлажнения является суточный максимум осадков, являющийся результатом выпадения ливней, охватывающих небольшую площадь.

На территории Кирова наибольшее значение максимума суточных осадков приходится на июль, наименьшее - на январь. Годовое число дней с осадками > 0,1 мм составляет 200. Годовое число дней с осадками > 10 мм составляет 0,6.

В Магадане наибольшее значение максимума суточных осадков приходится на август, наименьшее - на февраль. Годовое число дней с осадками > 0,1 мм составляет 100. Годовое число дней с осадками > 10 мм составляет 2 .

Интенсивность осадков

Интенсивность осадков представляет собой количество осадков за единицу времени. В Кирове интенсивность осадков составляет 0,3 мм/ч, в Магадане - 0,6 мм/ч. Небольшая интенсивность осадков в Кирове обусловлена расположением внутри материка. Продвигаясь в глубь территории западные воздушные массы иссушаются, что приводит к уменьшению количества осадков и, следовательно, к уменьшению их интенсивности. Увеличение интенсивности осадков в Магадане объясняется мощным увлажняющим влиянием Тихого океана.

На территории Кирова максимум интенсивности осадков приходится на лето, минимум - на зиму. В Магадане годовой ход интенсивности осадков отличается от Кирова. Здесь наблюдается смещение максимума к осени, а минимума - к весне. Подобный вид кривой годового хода интенсивности осадков объясняется формированием осадков непосредственно над прилегающей акваторией Охотского моря в зоне интенсивной циклонической деятельности, где влагонесущий поток направлен в сторону материка.

Среднегодовая продолжительность осадков в Кирове составляет 2000 ч., в Магадане - 1500 ч .



← Вернуться

×
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «servizhome.ru»