Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия
Система находится в равновесии (покое), если результирующая всех сил, действующих на систему, равна нулю. Все силы подразделяются на массовые и поверхностные. Массовыми силами, действующими на атмосферу в целом и на отдельные ее части, являются сила тяжести и отклоняющая сила вращения Земли (или Кориолисова сила). Поверхностные силы, действующие в атмосфере, — это сила давления и сила трения. Однако Кориолисова сила и сила трения появляются лишь при движении атмосферы относительно поверхности Земли или одних ее частей относительно других. Поэтому силами, действующими в атмосфере в состоянии покоя, являются сила тяжести и сила давления. Ускорение свободного падения g представляет собой результирующую (векторную сумму) ускорения гравитационного (ньютонова) притяжения ga и центробежного ускорения Z:
Центробежная сила возникает вследствие суточного вращения Земли, в котором полностью участвует и атмосфера. В каждой точке она перпендикулярна к оси вращения Земли. Направление, в котором действует сила тяжести, носит название истинной вертикали, а поверхность, в каждой точке которой сила тяжести перпендикулярна к ней, — уровенной поверхности. Под влиянием касательной (к меридиану) составляющей центробежной силы Земля приобрела сплюснутую форму. С достаточной для практики степенью точности уровенные поверхности можно считать эллипсоидами вращения. В этом случае зависимость ускорения свободного падения от расстояния r до центра Земли и широты места φ записывается в виде
где RЕ— экваториальный радиус эллипсоида
- это параметр формы Земли (ε — сжатие эллипсоида), ω — угловая скорость суточного вращения Земли, М — масса Земли, γ — универсальная гравитационная постоянная (6,6720 10-11 Н м2 –кг-2). При решении тех немногих задач метеорологии, в которых нужно учитывать зависимость g от г и φ, обычно используется еще более простая, чем (3.1.1), формула
где g о = 9,80665 м/с2 ≈ 9,81 м/с2 — ускорение свободного падения на широте 45° и на уровне моря, z — высота точки над уровнем моря, а1 = 0,0026 и а2 = 3,14∙ 10-7 м-1 — постоянные. Для сравнения приведем значения ускорения свободного падения g на поверхности некоторых планет Солнечной системы:
Зависимость ускорения свободного падения от широты и высоты учитывается при решении ограниченного числа задач, рассматриваемых в метеорологии. К числу таких задач относится прежде всего измерение давления воздуха с помощью ртутных барометров (задача инструментальной метеорологии). Высота столба ртути в барометре при фиксированном давлении зависит от ускорения свободного падения на данных широте и высоте станции над уровнем моря, а также от температуры ртути. Ускорение свободного падения нужно рассматривать как функцию высоты и широты при решении вопросов, относящихся к строению и физическим процессам, происходящим на больших высотах. Это, например, вопрос о плотности и составе воздуха на больших высотах, об ускользании газов из земной атмосферы, о высоте и форме верхней границы атмосферы и др. Во всех случаях зависимость g от φ и z можно учесть путем перехода от высоты к вводимой ниже (см. п. 3.6) геопотенциальной высоте.
Date: 2015-12-10; view: 1377; Нарушение авторских прав |