Типы воздушных масс. Циклоны и антициклоны

Западные ветры умеренных широт — это ветры, возникающие за счёт разного давления в атмосфере. Преимущественно они формируются на границе между сушей и океанами, морями. Из названия можно определить области, где могут они дуть — в южных широт и северных.

Где могут образоваться

Западные ветры умеренных широт — это движения воздушных масс, имеющие полосу действия в пределах от 35 градусов северной до 65 градусов южной широты. Эти границы находятся между субтропическим хребтом и заканчиваются полярным фронтом. Ветры образуют массированные циклоны и завихрения, накрывающие целые континенты.

Западные ветры умеренных широт — это источники внетропических циклонов, которые глушат встречающиеся с ними тропические ветра. Но последние снова усиливаются за счет вихревой формы западных ветров и становятся ещё более разрушительными. В зависимости от сезонов меняется и сила ветров.

В зимний период скорость циклонов значительно возрастает. Западные ветры умеренных широт — это господствующие двигающиеся воздушные массы Южного полушария. Это происходит за счет огромного пространства, покрытого водной толщей. Проходя через территорию суши, ветры теряют свою силу.

Климат планеты

Западные ветры умеренных широт Южного полушария влияют на климат всей Земли. От силы движения воздушных масс зависит, сколько будет смещено тепла или влажности за счет разности давлений над сушей и морем, океаном. Летний период менее ветреный благодаря снижению разности давлений над полюсами.

Западные ветры умеренных широт Южного полушария влияют на климат не только окружающего воздуха. От силы ветров зависит направление океанических течений, густота растительности и населенность животного мира на суше и в воде. Меняются направления теплых и

Западные ветры умеренных широт никогда не стихают. В зоне их действия повышенная активность циклонов, но в экваториальной части планеты они все же не господствуют. Здесь берут вверх субтропические циклоны.

Времена года

Западные ветры умеренных широт Южного полушария дуют весь год в северной полосе от 60 градусов южной широты. Зафиксирована их средняя скорость ветра, находящаяся в пределах от 7 до 13 м/с. Часто эти ветры внезапно усиливаются и становятся причиной разрушительных ураганов. Именно в зимний период в субтропиках небезопасно. Наблюдается огромное количество тайфунов, цунами.

Западные ветры умеренных широт приносят влагу на побережья и вместе с тем забирают значительную часть тепла с суши. Когда воздух движется от берега в океан с большой силой, начинают формироваться циклические завихрения на многие километры. На снимках из космоса можно наблюдать белые облака, закрученные по спирали над Тихим океаном, морями, Атлантикой. Существуют иные названия западных ветров согласно широте расположения: воющие пятидесятые ветры и ревущие сороковые.

Как происходит формирование циклонов

Преобладают воздушные порывы в стратосфере, также перепады давления образуются в тропосфере. Причем области с высоким давлением всегда принадлежат Там давление воздушных масс намного выше и оно практически не спадает.

Вследствие образования неравномерностей воздуха начинают формироваться западные ветры умеренных широт. Причины возникновения связаны с теплом, получаемым от солнца. Сами же циклоны, которые видны из космоса как закрученные облака, появляются за счет физических явлений от вращения планеты.

Установлена закономерность, западные ветры стараются сместиться к восточному полушарию, что способствует формированию воздушного потока, идущего с запада на восток. Неравномерные полосы циклонов смещаются в зависимости от времени года.

Наименования потоков воздушных масс

Каждое движение воздушной массы получило свое название:

  • Ветры, движущиеся с севера на восток, называется пассатами.
  • Движение масс в более высоких слоях с юга на запад именуют антипассатами или западными ветрами.

Западные ветры называют еще "вестрелиз" или "пояс западных ветров", часто можно услышать иное наименование - "бравые весты". Чем выше слои воздушных масс, тем более сильные порывы возникают, и тем они более постоянные. Область действия ветров пропорционально расширяется с подъемом.

Исследования ветров пригодились мореплавателям. Следуя законам движения ветров, при помощи парусника получается преодолеть огромные расстояния Тихого океана. Название «пассат» произошло от голландского языка и в переводе на русский означает «постоянный». В Средние века моряки приноровились ловить постоянные ветры и существовали целые морские пути. Одно из таких путешествий на парусе приобрело популярность: из Европы прямиком в Новый Свет.

Попадая на сушу, приносят дожди, шквалы воды выпадают за небольшой промежуток времени. Всем известны внезапные проливные тропические дожди. Они и есть проявления пассатов.

Южные и Северные пассаты разделяются друг от друга полосой внутритропической зоны. Встречное взаимодействие циклонов исключено за счет вращения планеты. Вместе с тем и обеспечивается постоянство пассатов. Ведь они не прекращаются весь год, сменяется только сила ветра.

Природные закономерности

Пассаты способны усиливаться благодаря вертикальному движению воздушных масс. Перепады температуры на поверхности способствуют быстрому опусканию тяжелого воздуха из верхних слоев атмосферы. За счет него и происходит смешивание горизонтальных порывов с подходящими порывами. Нарастание внезапное и приводит к ускорению ветра вдоль водяной поверхности. Порыв бывает настолько сильным, что подходит к суше в виде тайфуна за несколько часов.

Часто стихийные бедствия на тропических островах застают врасплох отдыхающих. Предсказать развитие сильных пассатов крайне сложно. Нарастание скорости ветра происходит по законам Кориолиса или, проще говоря, по окружности совмещаются потоки воздуха. Где и в какой момент произойдет очередное изменение давления, могут сказать лишь ученые, наблюдающие события непосредственно в области формирования катаклизма.

Разновидности воздушных потоков

Пассаты над океанами характеризуются обильными осадками с выпадением дождя. Влагу ветры вбирают с поверхности воды. Существуют и аналогичные движения воздушных масс над пустынями. Они никогда не приносят «благую весть» для её обитателей. Там никогда не идет дождь, ни капли влаги не выпадает на раскаленную землю.

Эти ветры также называют пассатами, только не морскими, а пустынными. Они сухие за счет своеобразного движения воздуха. Слои в этих районах из нижних слоев не могут подняться выше, выпуская всю влагу на побережье. В сторону суши продолжает движение сухой тропический воздух, который дует без остановки в течение всего года.

Воздушные массы - это крупные массы воздуха тропосферы и нижней стратосферы, которые формируются над определенной территорией суши или океана и обладают относительно однородными свойствами - температурой, влажностью, прозрачностью. Они движутся как одно целое и в одном направлении в системе общей циркуляции атмосферы.

Воздушные массы занимают площадь в тысячи квадратных километров, их мощность (толщина) достигает до 20-25 км. Перемещаясь над поверхностью с иными свойствами, они нагреваются или охлаждаются, увлажняются или становятся суше. Теплой или холодной называют воздушную массу, которая теплее (холоднее) окружающей ее среды. Различают четыре зональных типа воздушных масс в зависимости от районов формирования: экваториальные, тропические, умеренные, арктические (антарктические) воздушные массы (рис. 13). Они отличаются, прежде всего, температурой и влажностью. Все типы воздушных масс, кроме экваториальных, делятся на морские и континентальные в зависимости от характера поверхности, над которой они сформировались.

Экваториальная воздушная масса формируется в экваториальных широтах, поясе пониженного давления. Обладает достаточно высокими температурами и влажностью, близкой к максимальной, и над сушей, и над морем. Континентальная тропическая воздушная масса формируется в центральной части материков в тропических широтах. Она обладает высокой температурой, низкой влажностью, сильной запыленностью. Морская тропическая воздушная масса образуется над океанами в тропических широтах, где преобладают довольно высокие температуры воздуха и отмечается высокая влажность.

Континентальная умеренная воздушная масса формируется над материками в умеренных широтах, господствует в Северном полушарии. Ее свойства изменяются по сезонам. Летом довольно высокая температура и влажность, характерны осадки. Зимой низкие и крайне низкие температуры и невысокая влажность. Морская умеренная воздушная масса формируется над океанами с теплыми течениями в умеренных широтах. Летом она прохладнее, зимой - теплее, отличается значительной влажностью.

Континентальная арктическая (антарктическая) воздушная масса формируется над льдами Арктики и Антарктиды, обладает крайне низкими температурами и небольшой влажностью, высокой прозрачностью. Морская арктическая (антарктическая) воздушная масса образуется над периодически замерзающими морями и океанами, ее температура несколько выше, влажность больше.

Воздушные массы находятся в постоянном движении, при их встрече образуются переходные зоны, или фронты. Атмосферный фронт - пограничная зона между двумя воздушными массами, обладающими разными свойствами. Ширина атмосферного фронта достигает десятков километров. Атмосферные фронты могут быть теплыми и холодными в зависимости от того, какой воздух надвигается на территорию и какой вытесняется (рис. 14). Чаще всего атмосферные фронты возникают в умеренных широтах, где встречаются холодный воздух из полярных широт и теплый из тропических широт.

Прохождение фронта сопровождается изменениями в погоде. Теплый фронт перемещается в сторону холодного воздуха. С ним связаны потепление, слоисто-дождевые облака, приносящие моросящие осадки. Холодный фронт перемещается в сторону теплого воздуха. Он приносит обильные кратковременные ливневые осадки, часто со шквалистыми ветрами и грозами, и похолодание.

Циклоны и антициклоны

В атмосфере при встрече двух воздушных масс возникают крупные атмосферные вихри - циклоны и антициклоны. Они представляют плоские вихри воздуха, охватывающие тысячи квадратных километров при высоте всего 15-20 км.

Циклон - атмосферный вихрь огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в центре, с системой ветров от периферии к центру против часовой стрелки в Северном полушарии. В центре циклона наблюдаются восходящие потоки воздуха (рис. 15). В результате восходящих потоков воздуха в центре циклонов формируются мощные облака и выпадают атмосферные осадки.

Летом во время прохождения циклонов температура воздуха снижается, а зимой повышается, начинается оттепель. Приближение циклона вызывает пасмурную погоду и изменение направления ветра.

В тропических широтах от 5 до 25° обоих полушарий возникают тропические циклоны. В отличие от циклонов умеренных широт они занимают меньшую площадь. Тропические циклоны возникают над теплой морской поверхностью в конце лета - начале осени и сопровождаются мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы, обладают огромной разрушительной силой.

В Тихом океане тропические циклоны называют тайфунами, в Атлантическом - ураганами, у берегов Австралии - вилли-вилли. Тропические циклоны переносят большое количество энергии от тропических широт в направлении умеренных, что делает их важной составляющей глобальных процессов циркуляции атмосферы. За свою непредсказуемость тропическим циклонам дают женские имена (например, «Катрин», «Джульетта» и др.).

Антициклон - атмосферный вихрь огромного диаметра (от сотен до нескольких тысяч километров) с областью повышенного давления у земной поверхности, с системой ветров от центра к периферии по часовой стрелке в Северном полушарии. В антициклоне наблюдаются нисходящие потоки воздуха.

Как зимой, так и летом для антициклона характерны безоблачное небо и безветрие. Во время прохождения антициклонов погода солнечная, летом жарко, а зимой очень холодно. Антициклоны образуются над ледовыми покровами Антарктиды, над Гренландией, Арктикой, над океанами в тропических широтах.

Свойства воздушных масс определяются районами их формирования. При их перемещении из мест своего формирования в другие они постепенно меняют свои свойства (температуру и влажность). Благодаря циклонам и антициклонам между широтами осуществляется обмен теплом и влагой. Смена циклонов и антициклонов в умеренных широтах приводит к резким изменениям погоды.

Внетропические муссоны распространены в районах восточных побережий материков в умеренных широтах. При летнем муссоне ветры дуют с океана на материк, зи­мой - с материка на океан, что обусловлено различием на­гревания и охлаждения материков и океанов в течение года и связанным с этим распределением давления воздуха. Над сушей летом устанавливается область пониженного давле­ния, зимой -"повышенного; над океанами же, наоборот: ле­том преобладает высокое давление, зимой - низкое, что и определяет направление ветров летнего и зимнего муссо­нов. Хорошо выражены внетропические муссоны на Даль­нем Востоке России, в Китае, Японии. В этих районах зим­ний северо-западный муссон образуется под влиянием ази­атского антициклона, способствующего выносу холодного сухого воздуха из Сибири на восточное побережье Азиат­ского континента. Поэтому во Владивостоке, расположен­ном на широте Сочи, зимой холоднее, чем в Архангельске. Летний же юго-восточной муссон приносит сюда с океана и Японского моря влажный прохладный воздух с большим количеством осадков и частыми туманами.

Важным фактором межширотного обмена энергией яв­ляются тропические циклоны, которые отличаются от вне- тропических меньшими размерами (в поперечнике обычно 400-600 км, редко до 1000 км), большими перепадами дав­ления воздуха между периферией и центром и, следова­тельно, большими горизонтальными градиентами давления, большими скоростями ветра (25-30 м/с, отмечались скоро­сти 50-100 м/с), обильными ливневыми осадками с силь­ными грозами. По существу, весь тропический циклон представляет собой сплошное грозовое облако. Только в самом центре его находится область диаметром в несколько десятков километров, в которой ясная безветренная погода «глаз бури».

Зарождаются циклоны в тропической зоне над океанами в широтах от 0 до 20° обоих полушарий. Условиями обра­зования их являются высокая температура на поверхности океана (не ниже 27 °С) и большая влажность воздуха, что обеспечивает большую энергию неустойчивости воздуха, необходимую д ля развития циклона.

Тропические циклоны, возникающие на востоке Азии, называют тайфунами, в Индийском океане - орканами, в Атлантическом океане - ураганами.

На рис. 2.9 показаны пути перемещения тропических циклонов. Зарождаясь в тропиках, циклоны перемещаются в северо-западном направлении к высоким широтам со ско­ростью 10-15 км/ч. Переходя в умеренные широты, они меняют направление движения на северо-восточное, при этом скорость их возрастает. При выходе на сушу тропиче­ские циклоны быстро затухают, но при этом успевают при­нести огромные разрушения, связанные с сильным ветром и наводнениями. При движении в более высокие широты над водой циклон приобретает свойства внетропического циклона и также затухает. Иногда тихоокеанские тайфуны доходят до Камчатки.

На земном шаре в среднем за год возникает от 80 до 120 тропических циклонов.

Важной составляющей общей циркуляции атмосферы являются струйные течения, представляющие собой срав­нительно узкие потоки воздуха, с почти горизонтальной осью, характеризующиеся большими горизонтальными и вертикальными сдвигами ветра (градиентами скорости, т.е. изменениями скорости на единицу расстояния).

Протяженность струйных течений - тысячи километров (иногда опоясывают земной шар), ширина - несколько со­тен, а толщина-несколько километров.


Нижний предел скорости для струйного течения принят 30 м/с, максимальные скорости по оси могут достигать 50 и 100 м/с, наблюдались скорости и 200 м/с (720 км/ч).

Струйные течения бывают тропосферные и стратосфер­ные. Тропосферные, в свою очередь, подразделяются на струйные течения умеренных широт, субтропические и экваториальные.

Струйные течения умеренных широт образуются в об­ласти высотных фронтальных зон, являющихся переход­ным слоем между теплым и холодным воздухом с больши­ми градиентами температуры и давления, а также причиной больших скоростей геострофического ветра. Они распола­гаются на высоте 8-10 км зимой и 9-12 км летом. В зоне тропосферных струйных течений тропопауза скачком по­вышается от высоких широт к низким.

Тропосферные струйные течения, являясь составной ча­стью западного переноса, имеют направление с запада на восток.

Стратосферные струйные течения наблюдаются на вы­сотах 25-30 км со скоростями ветра до 200 км/ч. От сезона к сезону (лето-зима) меняют направление на обратное. Имеются стратосферные струйные течения на высотах до 60 км.

Струйные течения переносят по земному шару различ­ные примеси: продукты распада радиоактивных веществ, частицы пыли, вулканического пепла. Особое значение они имеют для авиации.

Все рассмотренные виды циркуляции атмосферы, вхо­дящие в состав общей циркуляции (пассаты, тропические и внетропические муссоны, ветры западного и восточного переноса, тропические циклоны, внетропические циклоны и антициклоны, струйные течения), обеспечивают обмен воздушными массами между океанами и материками, меж­ду высокими и низкими широтами, перенос влаги с океанов на континенты.

Внутризональный обмен происходит в основном за счет потоков воздуха на высотах вдоль параллелей (квазигеост- рофический ветер), межширотный обмен - за счет меридиа- нальной составляющей в приземном слое, а в умеренных широтах - в основном за счет циклонов и антициклонов.

Циклоническая деятельность является также причиной междусуточной изменчивости погоды.

Местные ветры. Местный ветер - это ветер в опреде­ленном ограниченном районе, обладающий характерными особенностями, связанными с географией этого района. Он может быть: проявлением местной циркуляции, независи­мой от общей циркуляции атмосферы (бризы, горно­долинные ветры); результатом воздействия местной топо­графии на течения общей циркуляции атмосферы (фен, бо­ра и др.); проявлением конвекции, иногда вихревого харак­тера (пыльная буря); течением обшей циркуляции с такими особыми для данного района свойствами, как сухость, за- пыление, низкая температура и др. (афганец, хамсин).


Бризы. Бризами называются ветры, возникающие возле береговой линии моря и других крупных водоемов и имеющие отчетливо выраженную суточную смену направ­ления. Днем ветер дует с моря на сушу - это морской бриз, а ночью с суши на море - береговой бриз (рис. 2.10). При­чиной бриза является разность температуры воздуха над морем и над сушей, вследствие которой и возникает замк­нутая термическая циркуляция. Морские бризы обычно сильнее, чем береговые. Это объясняется тем, что разность температур моря и суши днем больше, чем ночью. Именно поэтому морские бризы проникают в глубь суши на десят­ки километров и имеют скорости 4-6 м/с, а береговые бри­зы при скорости 3-4 м/с проникают в глубь акватории моря на 8-10 км.

Бризовая циркуляция сильнее выражена в тропических районах, особенно на побережьях морей, граничащих с пус­тынями.

Склоновые ветры, как и горно-долинные, наблюдаются во многих горных местностях, дуют вдоль склонов днем вверх, а ночью вниз (рис. 2.11). Как и бризы, они имеют суточную периодичность. Днем воздух, прилегающий к склону горы или долины, нагревается сильнее, чем воздух на той же высоте, но удаленный от склона. Теплый воздух поднимается по склону и всасывает воздух из долины, а на смену ему опускается воздух из свободной атмосферы. Об­разуется циркуляция. Ночью при охлаждении склонов про­исходит обратная циркуляция.


Горно-долинные ветры возникают в больших глубоких долинах, выходящих на равнины. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью с гор - вниз к равнине. На некоторой вы­соте ветер меняет направление на обратное. Вертикальная протяженность горно-долинных ветров составляет от де­сятков до нескольких сотен метров.

Ледниковые ветры дуют вдоль направления ледников. Эти ветры возникают при охлаждении воздуха, прилегаю­щего к поверхности ледника и в течение суток остаются более холодными, чем воздух над ссужающими склонами. Наибольшей силы эти ветры достигают днем, когда велик контраст между температурами воздуха над ледником и в свободной атмосфере Высота слоя ледниковых ветров от десятков до сотен метров.

Наиболее четко рассмотренные ветры термического происхождения проявляются в антициклонах, когда на них не накладывается влияние крупномасштабных возмущений атмосферы.

Местные ветры могут возникать и вследствие механиче­ских возмущений воздушных течений рельефом местности. К таким ветрам относятся фен и бора.

Фен - сухой и горячий ветер, дующий со стороны высо­ких гор в долину или на море. Этот ветер возникает, если на пути воздушного потока встречается поперек располо­женный горный хребет. Пусть на пути воздушного потока имеется горный хребет высотой 3 км и температура воздуха у его подножья на наветренной стороне составляет 20 °С (рис. 2.12). Предположим, что уровень конденсации нахо­дится на высоте 1,3 км. Приземный поток, встретив препят­ствие, начнет подниматься по склону хребта и адиабатиче­ски охлаждаться, пока не достигнет уровня конденсации, охлаждение его будет происходить по сухоадиабатическо­му закону с вертикальным температурным градиентом 1 °С на 100 м подъема. При дальнейшем подъеме выше уровня конденсации водяной пар начнет конденсироваться, обра­зуя облака с выпадением осадков. Падение температуры воздуха от уровня конденсации и до максимальной высоты подъема (до 3 км) будет происходит по влажно-адиабати­ческому закону с градиентом температуры 0,5 °С на 100 м высоты.


Под влиянием динамического напора часть воздуха, достигнув вершины хребта, начнет затем опускаться к под­ветренному подножию хребта и нагреваться. Нагревание будет происходить по сухоадиабатическому закону с гра­диентом температуры 1 °С на 100 м высоты, в результате чего температура воздуха повысится у подножия хребта до 28,5 °С.

Повышение температуры сопровождается уменьшением относительной влажности воздуха. Изменения температуры и влажности воздуха при фене могут быть быстрыми и рез­кими: за 1-2 ч температура может повыситься на 30-40 °С. Продолжительность фена составляет от нескольких часов до 5 суток и более. Скорость ветра при фене колеблется от небольших значений до 15-20 м/с, а иногда достигает 30-40 м/с.

Фены наблюдаются во всех горных системах мира. Зи­мой фен может привести к снежным обвалам в горах, вес­ной и летом - к бурному таянию снега в горах и разливу горных рек. Летом вследствие высокой сухости и темпера­туры может губительно действовать на растительность.

Суховей - ветер при температуре выше 25 °С (часто до 35-40 °С), относительной влажности воздуха менее 30 %, большом дефиците насыщения, имеющий скорости выше 5 м/с (часто до 20 м/с), наблюдается летом в степной, лесо­степной зонах европейской территории России, особенно в Прикаспийской низменности, а также в Казахстане и Сред­ней Азии.

Суховеи образуются в результате трансформации воз­душных масс, чаще всего арктического происхождения. Арктический воздух вторгается с севера по восточной пе­
риферии антициклона, имея низкие температуру и абсо­лютную влажность. Перемещаясь над континентом в низ­кие широты, он сильно прогревается и становится еще бо­лее сухим. Продолжая свой путь по южной и юго-западной периферии антициклона, арктический воздух поступает в указанные выше районы уже горячим и сухим. На образо­вание суховеев оказывают влияние также нисходящие дви­жения воздуха в центральной части антициклона, способст­вующие прогреву воздуха и уменьшению его влажности.

На юго-востоке европейской части России суховеи мо­гут наблюдаться с апреля по сентябрь, особенно часто в Прикаспийской низменности. В районе Саратов-Астрахань в этот период бывает 40-80 дней с суховеями, а в средне­азиатских пустынях - до 180 дней.

Суховей - одно из неблагоприятных для сельского хо­зяйства метеорологических явлений. Высокая температура, низкая влажность и значительная скорость ветра ведут к интенсивному испарению влаги из почвы, транспирации растениями и в результате - к засухе. В таких условиях растения засыхают даже при достаточном запасе влаги в почве, так как их корневая система не успевает подавать в наземную часть достаточное количество воды.

Жаркие ветры, подобные суховеям, наблюдаются в тро­пических и субтропических районах и имеют местные на­звания.

Самум - местный ветер в пустынях Аравии и Северной Африки, имеющий характер шквала с сильной песчанной; бурей, нередко с грозой.

Хамсин - сухой и жаркий ветер южных направлений на северо-востоке Африки, особенно частый в весенние меся-: цы, переносит в больших количествах пыль и песок, сильно снижающих видимость.

Сирокко - итальянское название для теплых и влажных ветров, в Аравии и Палестине и Месопотамии ветры этого типа очень сухи и несут тучи песчаной пыли.

Бора - сильный, холодный и порывистый, ветер, дую­щий с низких горных хребтов в сторону теплого моря. Об­разуется преимущественно в холодное время года, когда над холодным континентом устанавливается область высо­кого давления, а над теплым водоемом - область низкого давления. При этом холодный воздух начинает двигаться в сторону моря. Если на его пути встречается горный хребет, то воздух стремится перевалить через него на наименьшей высоте, поэтому он чаще всего движется через перевалы. При этом происходит сужение воздушного потока, что при­водит к увеличению его скорости. Ввиду сравнительно малой высоты перевала адиабатический прогрев опускаю­щегося воздуха при боре незначительный.

Бора с давних времен известен в районе Новороссий­ской бухты и на Адриатическом побережье. За год в Ново­российске наблюдается 46 дней с борой. Скорость ветра до 60 м/с, понижение температуры воздуха - на 25°С и более. Новороссийский бора затухает в море уже в нескольких километрах от берега. Продолжительность боры 1-3 суток. Бора есть и на Новой Земле в Арктике. Во Франции мест­ное название боры - мистраль. ^

В Гренландии и особенно в Антарктиде наблюдаются стоковые ветры - это движение охлажденного воздуха под действием силы, тяжести по достаточно длинному по­логому склону.

В Антарктиде высокое ледяное плато способствует об­разованию мощного антициклона над ледяным куполом и стоку охлажденного воздуха. Особенно сильны стоковые ветры на тех участках Антарктиды, где ледовый склон дос­таточно крут или где имеются ледниковые долины, совпа­дающие с направлением стока. К берегу скорость ветра увеличивается и вблизи побережья достигает 20 м/с, отме­чались скорости 45 м/с с порывами до 90 м/с.

Шквалы - резкие кратковременные усиления ветра на ограниченных территориях. В большинстве случаев шква­лы образуются при прохождении кучево-дождевых облаков местной конвекции либо холодного фронта. Скорость ветра 20 м/с и более.

В условиях большой неустойчивости атмосферной стра­тификации кроме грозовых шквалов могут возникать еще особые вихри с вертикальной осью. Это совсем небольшие пыльные вихри, во множестве возникающие над перегре­той почвой в пустынях (но не только в пустынях), особенно на границах* где резко меняются свойства подстилающей поверхности. В пустыне Сахаре на площади 10 кв. км ино­гда наблюдается до 100 таких вихрей в день.

Смерч - вихрь с вертикальной осью, возникающий во время шквала или грозы и имеющий очень большую ско­рость вращения. Соединяя облако с землей или водой, он перемещается со значительной скоростью и обладает большой разрушительной силой. Смерч над сушей называ­ется тромбом, в Америке его называют торнадо. Диаметр смерча над водой составляет около 100 м, над сушей - до 1000 м. Высота около 1 км. По характеру разрушений мож­но было установить, что скорость движения воздуха в этих вихрях 50-100 м/с, а в особо интенсивных торнадо достига­ет 250 м/с, причем имеется большая вертикальная состав­ляющая скорости, равная 70-90 м/с. Внутри вихря очень низкое давление.

5. ОКЕАНИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

Особое значение для формирования климата имеет взаимодействие между океаном и атмосферой, проявляю­щееся в обмене теплом, влагой, количеством движения. Океан представляет собой огромный аккумулятор солнеч­ного тепла и влаги. Благодаря ему на Земле сглаживаются резкие колебания температуры и увлажняются отдаленные районы суши.

Океаническая циркуляция, возникающая в основном под действием циркуляции атмосферы, играет важную роль в межширотном переносе тепла. Установлено, что около половины общего адвективного переноса тепла из низких широт в высокие и из высоких широт в низкие осуществля­ется океаническими течениями, а остальная половина - че­рез атмосферную циркуляцию.

Океанические течения в первую очередь оказывают влияние на температуру воздуха, ее распределение и тем­пературную стратификацию воздушных масс. Холодные течения усиливают устойчивость атмосферы и тем самым ослабляют вертикальный обмен воздуха и водяных паров. Поэтому увеличивается повторяемость туманов, уменьша­ется облачность и количество осадков, что способствует поддержанию прибрежных пустынь.

Теплые течения, наоборот, способствуют развитию тер­мической конвекции в атмосфере и, следовательно, увлаж­нению воздуха до значительных высот. Особенно велика неустойчивость воздуха над теплыми течениями в зимнее время, что нередко приводит к зимним грозам даже в таких северных районах, как побережье Норвегии. К теплым те­чениям приурочены обычно зоны повышенного количества осадков. Схема течений Мирового океана показана на рис. 2.13.

Течения в широтном направлении являются нейтраль­ными, так как не участвуют в межширотном переносе тепла (к ним относятся северное пассатное, южное пассатное, эк­ваториальное противотечение и др).

Течения от тропического пояса к югу или северу - теп­лые, а течения, направленные из высоких широт в низкие, - холодные. Например, через пролив между Флоридой и Ку­бой из Мексиканского залива выходит мощное теплое Фло­ридское течение, которое дает начало системе Гольфстрима с температурой выше 28 °С. Наибольшая ширина этого по­тока 120 км, глубина - 2 км, протяженность - 10 тыс. км, расход воды составляет 9-10 10 м 3 /ч. Этот поток переносит воды в 22 раза больше, чем все реки земного шара.

Пересекая Атлантический океан, Гольфстрим направля­ется на северо-восток и разделяется на несколько потоков. Он приносит огромное количество тепла к берегам Запад­ной Европы, где, омывая берега Норвегии, проникает в Ба­ренцево море до Шпицбергена, значительно утепляя запад­ный сектор Арктики.

Большое холодное течение из Баффинова моря - Лабра­дорское - направляется на юг, при встрече с Гольфстримом образуется Субполярный гидрологический фронт. Именно здесь часто зарождаются циклоны.

В южном полушарии, в зоне западного переноса, дейст­вует мощное течение западных ветров. Из высоких широт южного полушария вдоль западных берегов Южной Аме­рики проходит холодное Перуанское течение, вдоль запад­ных берегов Северной Америки - холодное Калифорний­ское течение. Крупные океанические циркуляции сущест­вуют и в других районах Мирового океана.


Холодные течения, поступающие из высоких широт, спо­собствуют охлаждению тропиков. Теплые течения из тропи­ческих районов отепляют высокие широты. Океанические течения, возникающие под воздействием атмосферной цир­куляций, оказывают влияние на атмосферную циркуляцию.

На протяжении последних десятилетий большой прак­тический и научный интерес у климатологов вызывает яв­ление Эль-Ниньо, выражающееся в аномальном повыше­нии температуры поверхностных вод Тихого океана у за­падных берегов Южной Америки в летние месяцы. Причи­на этого явления не вполне выяснена, но установлено, что усиление интенсивности Эль-Ниньо отмечается в годы ос­лабления пассатов и изменений других воздушных потоков.

Интенсивность Эль-Ниньо проявляется с некоторой пе­риодичностью. Так, в 1982 г. аномалия температуры по­верхности Тихого океана распространилась на огромные пространства и составила 6 С.

В годы усиления Эль-Ниньо на западном побережье Южной Америки отмечались катастрофические ливни - даже в районах, где прежде не было осадков на протяжении многих лет, как например в пустыне Атакама.

Эль-Ниньо, являясь порождением нарушений общей циркуляции атмосферы, само оказывает влияние на цикло­ническую деятельность на территориях глобального мас­штаба, вызывая аномальные погодные явления, наводнения в одних районах и засухи в других, а также образование смерчей, торнадо.

Поступление Эль-Ниньо оттесняет холодное Перуан­ское течение от берегов Перу и Чили, препятствует подъе­му глубинных холодных вод. Поступление теплых вод в этот район с пониженным содержанием кислорода оказы­вает губительное влияние на растительный мир и живые организмы, что отрицательно сказывается на экономике прибрежных стран, для которых рыбный промысел имеет важное значение.

Таким образом, океанические течения являются мощным климатообразующим фактором, оказывающим влияние на климат обширных районов через атмосферную циркуляцию.

6. РОЛЬ РЕЛЬЕФА В ФОРМИРОВАНИИ КЛИМАТА

Рельеф оказывает большое влияние на климат, осо­бенно крупные формы рельефа - горы. В горной местности создается особый тип климата, носящий название горного климата.

В горах с высотой вследствие уменьшения расположен­ной выше массы воздуха и увеличения его прозрачности увеличивается приток солнечной радиации. Сильно возрас­тает доля коротковолновой радиации. Однако увеличение солнечной радиации не возмещает расход тепла в результа­те интенсивного эффективного излучения. По этой причи­не, а также под воздействием адиабатического охлаждения температура воздуха с высотой понижается. Однако при образовании в зимнее время температурных инверсий тем­пература воздуха до некоторой высоты может увеличивать­ся. Возникновению таких инверсий способствуют котлови­ны, куда скатывается холодный воздух. Так, в Верхоянске (высота 120 м) средняя температура февраля -46,8 °С, а в Семеновском Руднике, расположенном в Верхоянском хребте на высоте 1020 м, температура -30,5°С.

С высотой уменьшаются суточные и годовые амплиту­ды температуры воздуха. Отмечается запаздывание наступ­ления годовых максимальных и минимальных температур по сравнению с низинами.

Абсолютная влажность с высотой уменьшается, относи­тельная - изменяется мало.

Наименьшая облачность в горах наблюдается зимой. Это объясняется тем, что зимой уровень конденсации находится ниже, чем летом, и соответственно ниже располагаются об­лака, обнажая горные массивы. Количество облаков больше на наветренных склонах, а на подветренных - меньше.

Осадков в горах больше, но это увеличение происходит лишь до некоторой высоты, в зависимости от географиче­ских условий, времени года. Так, на Центральном Кавказе количество осадков увеличивается до высоты 3000 м, а за­тем начинает убывать. Осадков выпадает больше на скло­нах, обращенных в сторону влажных ветров.

В высоких горше на некоторой высоте располагается снеговая линия, выше которой снег лежит круглый год.

Высота снеговой линии зависит от географической широ­ты, экспозиции склонов, континентальности климата. В полярных странах она располагается низко; по мере про­движения на юг снеговая линия повышается и в тропиче­ских широтах достигает высоты 4500-5000 м.

Горы оказывают большое влияние на ветер: они задер­живают воздушные массы и изменяют направление их движения. Кроме того, в горной местности создаются мест­ные ветры в виде фена, боры, горно-долинных и леднико­вых ветров.

Атмосферные фронты также подвержены влиянию гор. При приближении к горному хребту фронт замедляет свое движение. Если хребет достаточно высокий, то фронт оги­бает его с боков. Если холодный воздух перетекает через высокий горный хребет, то на подветренной стороне уста­навливается теплая сухая погода вследствие адиабатиче­ского нагревания воздуха при его опускании (эффект фена). Если же хребет невысок, то опускание холодного воздуха вызывает явление боры. Если на горный хребет надвигается теплый фронт, то он сильно деформируется и профиль его восстанавливается только на расстоянии 200-300 км от хребта.

Горные хребты оказывают большое влияние не только на климат местности, где они располагаются, но и на кли­мат прилегающих к ним районов. Задерживая массы возду­ха, особенно холодные, горные хребты могут являться гра­ницей, разделяющей области с различными климатически­ми условиями^ Так, под влиянием Кавказского хребта теп­лый климат Закавказья отличается от сурового климата Предкавказья. Даже невысокие возвышенности (например, Среднерусская, Приволжская и др.) могут оказывать влия­ние на климат в условиях равнинной местности.

Для горных районов характерна большая неравномер­ность (пятнистость) пространственного распределения климатических характеристик.

В горах имеет место высотная климатическая зональ­ность. Эго явление заключается в том, что в горах измене­ние метеорологических элементов с высотой создает бы­строе изменение всего комплекса климатических условий. Образуются расположенные друг над другом климатиче­


ские зоны (или пояса) с соответствующими изменениями растительности. Эта смена высотных климатических зон напоминает смену климатических зон в широтном направ­лении, с той лишь разницей, что для изменений, которые в горизонтальном направлении происходят на протяжении тысяч километров, в горах нужно изменение высоты только на километры. При этом растительность в горах сменяется в следующем порядке: сначала идут лиственные леса (в сухих климатах они начинаются не от подножия, а с некоторой вы­соты), затем следуют хвойные леса и кустарники, альпий­ская растительность из трав и стелющихся кустарников; дальше, за снеговой линией, следует зона снега и льда.

7. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ

На поверхности земного шара наблюдается большое разнообразие климатов. Существуют различные классифи­кации, приводящие климаты земного шара в определенную систему и дающие границы распространения отдельных видов климата. Последнее имеет большое практическое значение, так как с климатом связана хозяйственная дея­тельность человека, жизнедеятельность животных и расти­тельных организмов.

ЛАНДШАФТНО-БОТАНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИМАТОВ Л.С. БЕРГА

Большое распространение получила ландшафтно­ботаническая классификация климатов, разработанная Л.С. Бергом. Классификация охватывает сушу. В соответ­ствии с данной классификацией различаются климаты: вечного мороза; тундры; тайги; лиственных лесов, умерен­ной зоны; муссонный климат умеренных широт; степей; средиземноморский; субтропических лесов; внетропиче- ских пустынь; субтропических пустынь; саванн; влажного тропического леса.

Климат вечного мороза создается в Арктике (ледяные плато Гренландии, Земля Франца-Иосифа, часть Новой Земли, Северная Земля), в Антарктиде. Годовой радиаци­онный баланс отрицательный. Наиболее теплой является атлантико-европейская часть Арктики. Средняя температу­ра января на Шпицбергене -13,5 °С, средняя температура июля от 2 до 10 °С. Климат азиатского сектора Арктики отличается большей континентальностью. Средняя темпе­ратура января ниже -30 °С, июля 2-8 °С. Наиболее суровые климатические условия в Гренландии. Толщина льда в цен­тральной части острова 3400 м. Температура января - 49 °С, июля -13 °С, минимальные температуры могут опускаться до -64 °С. Климат Антарктиды более суровый, чем Арктики.

Средние температуры в июле-августе на побережье от -15 до -25 °С, во внутренних районах -50 -5- -70 °С и ниже. Летом на побережье -5 °С (в глубине -28 -35 °С). Осад­

В умеренных широтах наблюдаются большие сезонные различия в радиационных условиях. Летом радиационный баланс подстилающей поверхности велик и в районах с небольшой облач-ностью приближается к условиям тропических широт, зимой на материках он отрицательный.

Умеренные широты являются также ареной наиболее интенсивной циклонической деятельности на полярных и арктических фронтах, поэтому режим погоды здесь очень изменчив. Часты втор-жения воздушных масс, как из полярных, так и из субтропических широт, а следовательно, и резкие изменения температуры.

В Северном полушарии существуют большие различия в циркуляционных условиях на материках и океанах, обусловливающие резко выраженные типы морского и континентального климата.
В преимущественно океаническом Южном полушарии континентальный тип климата в умеренных широтах практически отсутствует.

Весьма значительные различия климата существуют на западных и восточных окраинах материков умеренных широт. Климат западных берегов, подверженных преобладающему воз-действию морских воздушных масс, является переходным от морского к континентальному; часто его называют просто морским. На восточных берегах наблюдается муссонный тип климата, особенно в Азии.

В умеренном поясе Б.П. Алисов выделяет следующие четыре типа климата: континентальный, морской климат западных частей материков, муссонный климат восточных частей материков и океанический.

Континентальный климат умеренных широт. Этот тип климата имеется на материках Евразии и Северной Америки. Он характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Годовая амплитуда температуры большая и растет с удалением в глубь материка. Условия увлажнения меняются в направлении как с юга на север, так и с запада на восток.

В южной части умеренных широт Евразии зимой преобладает режим высокого давления.
На климатологических картах именно в этих широтах находится центр знаменитого зимнего Азиатского антициклона с отрогом, направленным на южную часть Европы. Поэтому зимние осадки здесь небольшие и убывают с удалением в глубь материка. Снежный покров по этой причине невысокий, а в Забайкалье, вблизи центра антициклона, достигает ничтожных величин, несмотря на очень суровую зиму.

Летом в южной части умеренных широт Евразии также нередки антициклоны уже субтропи-ческого типа, способствующие жаркой и сухой погоде. Летние осадки больше, но и они недостаточны из-за высокой испаряемости при больших летних температурах, поэтому увлажнение в южной части умеренных широт оказывается недостаточным. В общем за год здесь выпадает 200–450 мм осадков. В результате начиная от Молдовы, через Украину, южную часть европейской территории России и дальше за Урал, до Монголии включительно, тянутся степи, в которых летом нередко создаются засушливые условия. В Прикаспийской низменности степи переходят в полупустыню, а за Уралом, в северной части Туранской низменности (Казахстан), – даже в пустыню, т.е. в области с постоянно сухим (аридным) климатом. В Херсоне (46,6° с.ш., 32,6° в.д.) средняя температура июля +23°С, января –4°С; годовая сумма осадков 380 мм. В Ахтубе (48,3° с.ш., 46° в.д.) в июле +25°С, январе –9°С; осадков за год 240 мм. В Балхаше (46,9° с.ш., 75,0° в.д.) в июле +24°С,
в январе –15°С; осадков за год 127 мм. Над одной и той же широте с удалением на восток понижаются зимние температуры и убывают осадки, меняются ландшафты: от степи через полупустыню до пустыни.

В более высоких широтах умеренного пояса Евразии лето менее жаркое, но все же очень теплое, зима более суровая (для каждой данной долготы), большие годовые суммы осадков
(300–600 мм). Континентальность также растет с запада на восток (главным образом за счет понижения температур зимы): возрастают годовые амплитуды температуры и убывают осадки. Снежный покров здесь выше и лежит дольше. Это зона смешанных или лиственных лесов. Сравним условия в некоторых ее пунктах. В Москве (55,8° с.ш., 37,6° в.д.) средняя температура июля + 18°С, января –10°С; годовая сумма осадков 600 мм. В Казани (55,8° с.ш., 49° в.д.) в июле +20°С, в январе -13°С; осадков за год 459 мм. В Новосибирске (55,0° с.ш., 82,9° в.д.) в июле +19°С, в январе –19°С; осадков за год 425 мм. Максимум осадков везде приходится на лето.

Еще севернее располагается зона тайги, которая тянется от Скандинавии до Тихого океана, с такими же закономерностями в изменении климата с запада на восток, но с большей суровостью зимы. Южная граница зоны тайги в направлении на восток смешается к более низким широтам.
В Забайкалье климат тайги уже непосредственно граничит со степным климатом; зона лиственных лесов между тайгой и степью здесь исчезает. На север тайга и ее климат дальше всего заходят на Таймыре. Лето в зоне тайги такое же жаркое, как и в более низких широтах, но зима еще холоднее. Именно за счет суровости зимы климат в восточной части зоны тайги достигает наибольшей континентальности. Осадков выпадает в общем столько же, сколько и в зоне лиственных лесов; увлажнение в общем достаточное, в Западной Сибири приводящее даже к заболачиванию.
В Каргополе (61,5° с.ш., 38,9° в.д.) средняя температура в июле +17°С, в январе –12°; осадков за год 540 мм. В Енисейске (58,4° с.ш., 92° в.д.) в июле + 18°С, в январе –223С; осадков за год 460 мм. В Якутске (62,0° с.ш., 129,6° в.д.) в июле +19°С. в январе –44°С; осадков за год 190 мм. Именно в Якутии континентальность климата достигает наибольшей величины.

На материке Северной Америки обнаруживаются те же типы континентального климата умеренных широт. Они распределяются очень сложно, отчасти под влиянием орографии. На западе внутренней части материка, защищенном Скалистыми горами от воздушных масс с Тихого океана, преобладают пустыни и степи, на востоке – лиственные леса. Севернее большая часть Канады занята тайгой, которая особенно далеко на север заходит на Аляске. Соответственно этому распределяются и климатические условия. Приведем данные по некоторым станциям.

В степной зоне, в Солт-Лейк-Сити (40,8° с.ш., 112° з.д.), на значительной высоте над уровнем моря (1300 м) средняя температура июля +25°С, января –2°С; осадков за год 395 мм. В зоне лист-венных лесов, в Чикаго (41,9° с.ш., 87,6 о з.д.), в июле средняя температура +23°С, в январе –4°С; осадков за год 815 мм.

В более северных широтах в зоне тайги, на станции Принс-Альберт (53,2° с.ш., 105,6° з.д.), средние температуры июля +17°С. января –20°С; осадков за год 406 мм.

Особую разновидность континентального климата представляет климат горных районов в умеренных широтах. В горных районах Тянь-Шаня осадки обильнее, чем в Туранской низменности и на Памире. В благоприятных условиях рельефа они могут превышать 2000 мм; с запада на восток осадки убывают. Температуры здесь, конечно, ниже, чем на низменности. Например, в Пржевальске (42,4° с.ш., 78,4° в.д., 1744 м) в июле +17°С, в январе –7,1 о С.

В высокогорной области Саян и Алтая температурный режим очень разнообразен и зависит от высоты и рельефа. Осадки значительные на наветренных склонах (в Западном Алтае до 1500 мм и более) и небольшие на южных склонах и в замкнутых котловинах (на Алтае менее 200 мм).
В Саянах на западных и северо-западных склонах годовое количество осадков превышает 1000 мм. Поэтому на наветренных склонах накапливается большой снежный покров и снижается снеговая линия.

В Северной Америке очень большие количества осадков выпадают на наветренных склонах Каскадных гор, более 2000 мм в год. Максимум осадков в связи с усиленной циклонической деятельностью приходится на зиму, и снежный покров местами превышает 5 м. В расположенных восточнее Скалистых горах осадков меньше: на западных склонах до 1000 мм, в долинах местами только 150–200 мм. Средние температуры января во внутренних долинах и на плато порядка –5 – 10°С и ниже. Очень резкие колебания температуры зимой нередко связаны с феном на западных склонах Скалистых гор. Отмечались такие случаи, как повышение температуры в январе при фене от –31 до + 19°С, правда, за значительное время (несколько десятков часов). Лето сухое и нежаркое, но, конечно, температуры зависят и от широты, и от высоты над уровнем моря.

Особые условия климата высоких степей и полупустынь наблюдаются в Монголии. На высотах 700–1200 м и выше теплое лето и очень холодная и малоснежная зима; осадки вообще очень небольшие и выпадают преимущественно летом, так как зимой это район центральной части зимнего Азиатского антициклона. В Улан-Баторе (47,9° с.ш., 106,8° в.д., 1309 м) средняя темпе-ратура июля +17°С, января –28°С; очень большие суточные амплитуды температуры. Осадки (243 мм год) выпадают преимущественно с мая по сентябрь. В Джаргаланте (Кобдо) (47,9° с.ш. 91,6" в.д. 1370 м) осадков еще меньше, около 122 мм, причем осадки типично летние, зима почти бесснежная.

Климат западных частей материков в умеренных широтах. В западных частях Евразии и Северной Америки в умеренных широтах резко преобладает перенос на материк морских воздушных масс и зимой, и летом. Поэтому здесь климат несет сильный отпечаток океанических влияний и является морским климатом. Он характеризуется не очень жарким летом и мягкой зимой без устойчивого снежного покрова, достаточным количеством осадков и более или менее равномерным сезонным распределением. Это определяет ландшафт широколиственных лесов и лугов. Осадки резко увеличиваются на западных склонах гор.

В Северной Америке вследствие наличия Каскадных и Скалистых гор этот тип климата ограничивается сравнительно узкой прибрежной территорией. В Западной Европе он распростра-няется в глубь материка с постепенным увеличением континентальности. Например, в Париже (48,8° с.ш., 2,5 о в.д.) средняя температура июля +18°С, а января +3°С; осадков за год 613 мм.
В более высоких широтах, в Бергене (60,4° с.ш., 5,3° в.д.), в июле осадков 1730 мм – сказывается влияние орографии (Берген лежит к западу от Скандинавских гор, на побережье). За хребтом, внутри и на востоке полуострова, климат становится континентальным. В Стокгольме, например, в июле +16°С, в феврале –3°С, а осадков за год 540 мм при летнем максимуме; по ландшафту это уже юг зоны тайги.

В Европе к востоку от Берлина климат становится континентальным. В пределах России такой тип климата переходит в континентальный климат умеренных широт, описанный выше. Наибольшие количества осадков выпадают в этом типе климата в Европе на наветренных склонах гор. Выше указана большая сумма осадков для Бергена, но на некоторых станциях Альп выпадает и свыше 2500 мм в год.

Морской климат для запада Северной Америки характеризуют данные станции Ситка на Аляске (57, Г с.ш., 135,3° з.д.), где в августе + 13°С, в январе 0°С; годовая сумма осадков 2343 мм. Но на склонах Каскадных гор выпадают и еще большие суммы осадков – от 3000 до 6000 мм. Такое огромное количество осадков также связано с ярко выраженным влиянием топографии.

Климат восточных частей материков в умеренных широтах. На востоке Азии климат типично муссонный. Муссоны умеренных широт являются продолжением муссонов тропических и субтропических, выражены очень отчетливо и наблюдаются примерно до широты северного Сахалина. Юг Камчатки от них свободен, а над Охотским морем и над севером Камчатки обнаруживается лишь муссонная тенденция. Таким образом, умеренный муссонный климат наблюдается в Приморском крае, в северовосточном Китае, в северной Японии и на Сахалине.

Зимой окраина материка показывается на периферии Азиатского антициклона и здесь преоб-ладает перенос холодного воздуха из Восточной Сибири, поэтому зима малооблачная и сухая со значительными холодами и резким минимумом осадков. Летом над востоком Азии господствует циклоническая деятельность с достаточно обильными осадками. Примером могут служить данные для Хабаровска (48,5° с.ш., 135,0° в.д.), где средняя температура в июле +21 о С, в январе –22°С и осадков 569 мм в год, из которых на зимнее полугодие (октябрь–март) приходится лишь 99 мм.

Сложнее обстоит дело в Японии, где и зимой достаточно часты циклоны с фронтальными осадками, которые еще усиливаются орографией. Летом, напротив, имеется относительный минимум осадков в середине сезона в связи с отступлением циклонической деятельности к северу.
В результате зима может оказаться не менее богатой осадками, чем лето. В Саппоро (43,1° с.ш., 141,4° в.д.) средняя температура в августе +21 о С, в январе –6°С; осадков 1078 мм в год, причем за зимнее полугодие 560 мм и за летнее 518 мм.

В северных районах российского Приморья, где муссонный режим ветра выражен слабо или отсутствует, зима вследствие сильной циклонической деятельности мягче и распределение осадков в течение года равномерное. Так, на станции Ключи на Камчатке (56° с.ш., 160° в.д.) средняя температура в июле +15°С, в январе –17°С; осадков 562 мм в год, из них 314 мм приходится на зимнее полугодие.

На Атлантическом побережье Канады и Ньюфаундленда муссонная циркуляция выражена слабо или отсутствует. Зимы не так холодны, как на востоке Азии, а лето достаточно теплое. Например, в Галифаксе (44,6° с.ш., 63,6° з.д.) в июле и августе средняя температура +18°С, а в январе –4°С; осадков за год 1386 мм, причем распределение их по сезонам довольно равномерное.

В Южной Америке к климату восточной части материка в умеренных широтах можно отнести всю Патагонию, примерно от 38 до 52° ю.ш. и от предгорьев Анд до Атлантического океана. Своеобразная географическая обстановка местности создает и своеобразный климат полупустыни в непосредственной близости к океану. Причина в том, что от влияния морских воздушных масс с Тихого океана Патагония закрыта Андами. В то же время холодные воздушные массы антаркти-ческого происхождения свободно проникают сюда с юга. Атлантический воздух, изредка вторгаясь в Патагонию, предварительно проходит над холодными водами Фолклендского течения, где становится устойчиво стратифицированным, и потому также не дает больших осадков.

В большей части Патагонии годовая сумма осадков 120–200 мм, причем в летние месяцы их совсем мало, не более 20–30 мм за три месяца. Средняя температура января от +20°С на севере до + 10°С на юге, т.е. лето холоднее по сравнению с пустынями Северного полушария под теми же широтами. Средняя температура июля близка к +5°С, но на высоких плато понижается до –5°С; следовательно, зима значительно мягче, чем во внетропических пустынях Северного полушария. На низком берегу Атлантического океана на юге Патагонии, в Санта-Крус (50,0° ю.ш., 68,5° з.д.), осадков выпадает только 171 мм в год, средняя температура января + 15°С, а июня и июля +2°С.

Океанический климат в умеренных широтах. Атлантический и Тихий океаны занимают большие площади в умеренных широтах обоих полушарий, а Индийский океан – в умеренных широтах Южного полушария. Преобладающий западный перенос выражен над океанами лучше, чем над материками, особенно в Южном полушарии. Скорости ветра больше, чем над материками. В 40-х и 50-х широтах Южного полушария, между зоной субтропических антициклонов и субантарктическими широтами, где чаще всего проходят центры глубоких циклонов, средние скорости ветра 10–15 м/с. Штормы здесь часты и продолжительны; моряки недаром назвали 40-е широты Южного полушария ревущими. Распределение температуры над океанами более зональное, чем над материками в тех же широтах, а различия между зимой и летом выражены меньше.
В связи с холодным летом ландшафт тундры находится на океанических островах в таких низких широтах, в которых на материках тундры еще нет. Так, тундрой покрыты Алеутские и Командорские острова, под 55–52° с.ш.: в Южном полушарии тундрой покрыты Фолклендские острова под 52° ю.ш., остров Южная Георгия, Южные Оркнейские острова и др.

В Северном полушарии западные части океанов зимой заметно холоднее восточных из-за частых вторжений холодных воздушных масс с материков. Летом различия меньше. Облачность над океанами умеренных широт велика и осадки значительны, особенно в широтах субполярных, где наблюдаются наиболее глубокие циклоны.

В зоне между 40 и 60° с.ш. в обоих океанах Северного полушария средние температуры августа заключаются между +22 и +8°С. В феврале в Атлантическом океане – от +15 до –10°С, но в Тихом океане значительно ниже – от +10 до –10°С. В общем разность температур между 40-й и 60-й широтами от зимы к лету убывает. Годовые амплитуды здесь порядка 10–15°С. В Южном полушарии средние температуры этих океанов в зоне между 40 и 60° ю.ш. в феврале от +15 до 0°С, в августе от +10 до –10°С. Преобладающие западные ветры здесь очень сильны и устойчивы, часты штормы.


Оглавление
Климатология и метеорология
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Метеорология и климатология
Атмосфера, погода, климат
Метеорологические наблюдения
Применение карт
Метеорологическая служба и Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО)
Климатообразующие процессы
Астрономические факторы
Геофизические факторы
Метеорологические факторы
О солнечной радиации
Тепловое и лучистое равновесие Земли
Прямая солнечная радиация
Изменения солнечной радиации в атмосфере и на земной поверхности
Явления, связанные с рассеянием радиации
Суммарная радиация, отражение солнечной радиации, поглощенная радиация, ФАР, альбедо Земли
Излучение земной поверхности
Встречное излучение или противоизлучение
Радиационный баланс земной поверхности
Географическое распределение радиационного баланса
Атмосферное давление и барическое поле
Барические системы
Колебания давления
Ускорение воздуха под действием барического градиента
Отклоняющая сила вращения Земли
Геострофический и градиентный ветер
Барический закон ветра
Фронты в атмосфере
Тепловой режим атмосферы
Тепловой баланс земной поверхности
Суточный и годовой ход температуры на поверхности почвы
Температуры воздушных масс
Годовая амплитуда температуры воздуха
Континентальность климата
Облачность и осадки
Испарение и насыщение
Влажность

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 7 класс

1. Каков численный масштаб плана, на котором расстояние от автобусной остановки до стадиона, составляющее 750 м, изображено отрезком длиной 3 см.

1) 1: 25 2) 1: 250 3) 1: 2500 4) 1: 25 000 5) 1: 250 000 (1 балл)

2 . Определите правильно среднесуточную температуру воздуха по следующим данным:

в 6 ч. – 10º С; в 12 ч. – 15º С; в 18 ч. – 13º С; в 20 ч. – 11º С:

1) 11º С 2) 5º С 3) 12,25º С 4) 9, 25º С 5) 16,25º С

(1 балл)

3 Наука, изучающая географические названия:

1) геодезия; 2) картография; 3) топонимика; 4) топография (1балл)

4. Выберите дату, когда оба полушария Земли освещены одинаково:

5 . Хвойные породы деревьев, медведи, белки, рябчики типичны для природной зоны:

1) широколиственных лесов; 2) степи;

3) тайги; 4) полупустынь и пустынь. (1 балл)

6. Длина экватора Земли составляет:

10 000 км; 2) 20 000 км; 3) 30 000 км; 4) 40 000 км. (1 балл)

7. Самая многоводная река в мире – это:

1) Енисей; 2) Амазонка; 3) Конго; 4) Нил. (1 балл)

8. Как называется международный север?

1) Вест; 2) Ост; 3) Зюйд; 4) Норд (1 балл)

9. Какой газ преобладает в земной атмосфере? (1 балл)

1) Кислород; 2) Азот; 3) Водород; 4) Углекислый газ

10) . Как называется континент, появившийся на Земле около 300 млн лет назад?

1) Лавразия 2) Пангея 3) Гондвана (1 балл)

11. Кто, когда и при каких обстоятельствах дал величайшему из океанов Земного шара общепринятое теперь название «Тихий океан»? (3 балла)

12. В южном полушарии расположен второй по величине остров Земного шара. Честь доставить миру первые точные сведения о природе этого острова, жизни и быте его населения выпала на долю русского путешественника, показавшего образцы высокой человечности по отношению к первобытным народам.Какой это остров, и какому русскому путешественнику принадлежит заслуга его исследования? (3 балла)

13. Именем какого русского путешественника назван остров, на котором он похоронен? За каким архипелагом, в который этот остров входит, закреплено название военно- морского чина этого путешественника? Его имя дано одному из морей Тихого океана. Какому?

(3 балла)

14. Назовите самое глубокое озеро. (3 балла)

15. Назовите самую многоводную реку. (3 балла)

16. Назовите величайшую пустыню Земного шара. (3 балла)

17.Какое государство находится в центре Рима? (3 балла)

18. Как называется самое мощное течение Мирового океана? (3 балла)

19.Какая сила движет плиты литосферы? (3 балла)

20. По каким горам проходит условная граница между Европой и Азией? (3 балла)

21. Почему Мировой океан един? (3 балла)

22. Какое учение стало главным в географии и почему? (3 балла)

23. Почему границы климатических поясов проходят не по параллелям, а отклоняются то к северу, то к югу? (3 балла)

24. Почему в умеренных широтах чаще всего образуются вихри? (3 балла)

25. Почему в разных районах земли плотность населения неодинакова? (3 балла)

    октябрь 1520 года, Ф. Магеллан, океан был удивительно тихим и спокойным.

    остров Новая Гвинея, Н.Н. Миклухо – Маклай

    остров Беринга, Командорские острова, Витус Беринг

15. Амазонка

17. Ватикан

18. Течение Западных ветров.

19. Потоки вещества мантии.

20. По Уральским горам.

21. Все океаны, из которых состоит Мировой океан, соединены проливами.

22. О природных комплексах и о географической оболочке.

23. На них влияет рельеф, циркуляция атмосферы, океанические течения.

24. В умеренных широтах сталкиваются тёплые и холодные течения; в атмосфере, соответственно, сталкиваются тёплые и холодные воздушные массы, образуются области низкого и высокого атмосферного давления, что приводит образованию вихрей.

25. Плотность населения зависит от природных условий и ресурсов, времени освоения территории и занятия населения.