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
|
Инверсии температуры в атмосфере
Инверсия — аномальное распределение температуры воздуха по высоте, когда вместо нормального наиболее часто наблюдаемого в тропосфере понижения температуры с высотой в некотором слое отмечается ее повышение. Вертикальный градиент Т в таком слое меньше нуля (γ < 0). По условиям образования инверсии температуры принято подразделять на термические и динамические. К первым относятся радиационные и адвективные инверсии, ко вторым — инверсии оседания, турбулентные и фронтальные. Нередко инверсии образуются под влиянием нескольких процессов: радиационного выхолаживания и адвекции (радиационно-адвективные инверсии), оседания и радиационных потерь тепла (инверсии в антициклонах), турбулентного обмена и оседания и др. В зависимости от положения нижней границы инверсии принято делить на приземные (нижняя граница совпадает с поверхностью Земли) и приподнятые (нижняя граница находится на некоторой высоте). Инверсии температуры — широко распространенное явление. Так, по данным наблюдений на Останкинской телебашне повторяемость инверсий в Москве составляет 57 % общего числа наблюдений, по измерениям на высотной метеомачте в Обнинске — 53 %. Инверсионное распределение оказывает существенное влияние на многие явления в атмосфере. С ними связано образование туманов, существование и эволюция облаков, высокие уровни загрязнения атмосферы примесями антропогенного происхождения. Радиационные инверсии принято делить на ночные и зимние. Образуются они под влиянием потерь тепла земной поверхностью при ее отрицательном радиационном балансе. Следует особо подчеркнуть что, хотя земная поверхность охлаждается за счет радиации (эффективного излучения), понижение температуры в прилегающем к ней слое воздуха осуществляется в основном посредством турбулентного теплообмена. Согласно оценкам, выполненным К. Я. Кондратьевым, вклад радиационного теплообмена даже в ночные часы, когда турбулентный обмен ослаблен, составляет менее 10 % турбулентного. Благоприятные условия для образования радиационных инверсий создаются тогда, когда велико эффективное излучение (низкая относительная влажность, отсутствие облаков, особенно нижнего яруса) и мал приток тепла из почвы (пониженная теплопроводность и теплоемкость почвы). В главе 10 приведена формула для определения температуры поверхности почвы, согласно которой понижение температуры после захода Солнца пропорционально корню квадратному из времени (отсчитываемому от момента захода): Приведенный на рис. 10.11 график позволяет оценить множитель D, равный понижению температуры Т(0,0) - Т (1,0) за первый час (t = 1 ч). В последующем температура поверхности почвы продолжает понижаться более медленно: По мере распространения (через турбулентный теплообмен) охлаждения вверх, толщина (h) ночной инверсии увеличивается. Максимальных значений h достигает вблизи момента восхода Солнца. После восхода земная поверхность начинает нагреваться, а ночная инверсия — разрушаться.
Верхняя граница ночных инверсий практически совпадает с верхней границей приземного слоя. Высота ее составляет от 10—15 м при слабом ветре до 200—300 м при умеренном ветре. Разность (перепад) температур воздуха на верхней и нижней границах инверсии составляет, как правило, несколько градусов (реже до 10—15 °С). Модуль вертикального градиента (|у|) температуры колеблется (в пересчете на 100 м) от нескольких градусов до десятков и сотен градусов; при этом, в согласии с результатами, изложенными в главе 9, величина |у| с высотой убывает. При сильном ветре, сопровождающемся увеличением интенсивности турбулентного обмена, приземная инверсия температуры вблизи земной поверхности разрушается и переходит в приподнятую инверсию. Зимой в умеренных и, особенно, высоких широтах радиационный баланс земной поверхности, как правило, меньше нуля (R < 0) не только ночью, но и днем. Вследствие этого земная поверхность под влиянием излучения непрерывно охлаждается, что способствует сохранению инверсии в течение длительного времени. В полярных областях (Арктике и Антарктике), Гренландии, в северных частях материков зимой формируются высокие инверсии (верхняя граница — на высоте 2—3 км) с перепадом температур до 20—25 °С. Эти инверсии особенно мощны в антициклонах, где к эффекту радиационного охлаждения добавляется влияние нисходящего движения воздуха. Адвективные инверсии возникают при перемещении теплой воздушной массы на холодную подстилающую поверхность. Посредством молекулярного (в вязком подслое) и турбулентного обмена охлаждение от подстилающей поверхности распространяется на все более толстый слой воздуха — образуется инверсия температуры. Однако усиление инверсии и распространение ее вверх не может продолжаться очень долго, поскольку под влиянием тепла, поступающего от воздушной массы, подстилающая поверхность сама начнет прогреваться. Процесс формирования инверсии продолжается, как правило, 2—3 суток. Одной из разновидностей адвективных инверсий служат весенние инверсии, детально исследованные П. А. Молчановым. Они образуются весной при натекании теплой воздушной массы (нередко тропического происхождения) на снежную поверхность, температура которой близка к 0 °С. Поскольку температура воздуха уже на высоте 2 м может превышать 10 °С, то возникает инверсия с большим перепадом температур. Под влиянием турбулентного притока тепла от атмосферы снег быстро тает (хотя погода при этом, как правило, ветреная и пасмурная, но снег сходит более быстро, чем при солнечной слабоветреной погоде).
Нередко на образование инверсии оказывают влияние радиация и адвекция. В таких случаях инверсию называют адвективнорадиационной. Приподнятые инверсии. С инверсиями тесно связано образование туманов. Однако, как только под влиянием понижения температуры в инверсионном слое образовался туман, он начинает оказывать обратное влияние на профиль температуры. В главе 16 этот вопрос детально обсужден. Основной результат сводится к тому, что как только толщина тумана увеличивается до 200—300 м, так перестает действовать основной фактор, поддерживающий низкую температуру вблизи поверхности Земли, — эффективное излучение. Поскольку потоки тепла как в атмосфере, так и в почве направлены при инверсии к земной поверхности, то температура последней при отсутствии потерь тепла через излучение начнет повышаться. Распространение повышения температуры на некоторый слой приводит к образованию приподнятой инверсии. В главе 16 приведены данные, согласно которым, в 30—35 % случаев в адвективных туманах формируются приподнятые инверсии. Туман под такой инверсией может рассеяться, и тогда образуется облачность, которую так и называют — облачность приподнятого тумана. Процесс образования приподнятой инверсии, рассеяния тумана под ней и возникновения облачности протекает тем быстрее, чем больше скорость ветра, поскольку от последней зависит турбулентный приток тепла от атмосферы к земной поверхности. При большой скорости ветра инверсия вблизи поверхности Земли может разрушиться и при отсутствии тумана. Из этих рассуждений следует, что как только образовался туман, внутри него начинает действовать механизм разрушения тумана вблизи Земли и перехода его в облачность St - Sc. Именно этим объясняется тот факт, что повторяемость туманов очень низкая (не превышает 1—2 %), в то время как повторяемость облаков St - Sc во многих районах Земли достигает 30—40 %. В больших городах роль тумана выполняет облако примесей антропогенного происхождения. В сочетании с повышенной турбулентностью, обусловленной увеличением параметра шероховатости в городе по сравнению с окрестностями, загрязнение атмосферы приводит к тому, что в больших городах преобладают приподнятые, а вне их — приземные инверсии. Так, в Москве при общей повторяемости инверсий, равной 57 %, на долю приземных инверсий приходится 13 %, приподнятых — 44 %, в Обнинске (небольшой город) соотношение обратное: доля приземных инверсий составляет 38 %, приподнятых — 15 % общего числа наблюдений. Отметим, что конвективные инверсии наблюдаются в антициклонах не только зимой (в умеренных и высоких широтах), но и летом. Однако если зимние инверсии преимущественно приземные, то летние — приподнятые. Последние образуются также под влиянием нисходящего движения (увеличивающегося с высотой конвективного притока тепла). В то же время вследствие притока солнечной радиации (положительного радиационного баланса) к земной поверхности температура ее Т0 повышается. В сочетании с турбулентным обменом повышение T0 приводит к разрушению инверсии в слое до некоторого уровня zи, выше которого сохраняется инверсионное распределение Т. Такие приподнятые инверсии с нижней границей на уровне zи широко распространены в субтропических антициклонах (азорском, гонолульском), а также летом в высоких антициклонах умеренных широт. Если уровень конденсации zк расположен ниже га, то в слое между zи и zи образуются кучевые облака, часто наблюдаемые на огромных площадях в субтропических антициклонах и летних антициклонах умеренных широт. Турбулентные инверсии. Атмосфера сильно расслоена по вертикали в отношении интенсивности турбулентного обмена. Он, как правило, повышен в пограничном слое, в облаках, струйных течениях. Пусть в начальный момент некоторый слой стратифицирован сухоустойчиво (γ < γ а). Если затем в этом слое под влиянием увеличения скорости ветра или натекания воздушной массы на поверхность с большей шероховатостью турбулентный обмен усилится, то кривая стратификации приблизится (по наклону) к сухой адиабате, поскольку поток тепла направлен вниз и, следовательно, в верхней части слоя температура понизится (отсюда тепло уходит), а в нижней — повысится (сюда тепло приходит). Если выше и ниже слоя с усилившимся обменом распределение температуры не изменилось, то вблизи верхней и нижней границ слоя возникнут инверсии температуры. Чаще же всего турбулентный обмен разрушает уже существующую конвективную инверсию, которая образовалась под влиянием нисходящего движения, в ее нижней части. В этом случае формируется приподнятая инверсия.
Date: 2015-12-10; view: 3133; Нарушение авторских прав |