Читаем Погода интересует всех полностью

Метелями в течение года в Антарктике на площади 1 км2 переносится 20 000 000 т снега. Чтобы перевезти такое количество снега, нужно было бы иметь 20 000 товарных поездов, состоящих из 50 вагонов грузоподъемностью 20 т каждый. Ветровое давление при таких метелях столь велико, что человек чувствует себя как бы стоящим на крыле летящего в воздухе самолета. Участники антарктических экспедиций рассказывают, что при встречном ветре человек легко может «лежать» на ветре. Потеря рукавицы в этих условиях уже через несколько минут приводит к обмораживанию руки. До метеорологической будки, находившейся в нескольких метрах от лагеря, можно добраться, только держась за натянутый заранее канат. Дальность горизонтальной видимости при таких снежных бурях часто не превышала 3/4 м. Если у наблюдателя нет сил, чтобы бороться с бурей, может произойти несчастье: ураган унесет его в снежную пустыню и никакие крики о помощи не будут услышаны его товарищами.

Однако перенос снега — лишь один из элементов баланса массы в Антарктике. Другим источником его пополнения являются обильные снегопады. Расходными же статьями становятся сдувание снега и сползание айсбергов в море, а также таяние их в зоне прибрежного шельфового льда. Если подсчитать суммы этих приращений и потерь массы, то окажется, что в настоящее время равновесия между ними не существует. Ежегодно происходит увеличение массы примерно на 1500 000 000 000 т, т. е. Антарктида постепенно увеличивается.

Чтобы рассмотреть закономерности излучения радиации земным шаром несколько подробнее, вернемся из Антарктики в умеренные широты. Мы хорошо знаем, что приход солнечной радиации на земную поверхность может резко уменьшиться при облачном небе. Поэтому в пасмурные дни отсутствует отчетливый суточный ход температуры почвы и воздуха, т. е. температура не испытывает заметного повышения в дневные часы. Аналогичные изменения претерпевает и излучение, т. е. если небо в ночные часы покрыто облаками, излучение земной поверхности сильно уменьшается, ибо его компенсирует противоизлучение облаков. Таким образом, общее повышение температуры воздуха над обширным районом за некоторый интервал времени оказывается тем больше, чем значительнее приход солнечной радиации и чем меньше ночное излучение земной поверхности. В частности, появление поздних весенних и ранних осенних заморозков на почве зависит главным образом от условий облачности. Если влажность воздуха мала, то даже при максимальных дневных температурах более 20° не исключена возможность ночного заморозка на отдельных наиболее неблагоприятно расположенных участках местности.


При пасмурном небе величина эффективного излучения земной поверхности значительно уменьшается, а температура земной поверхности и воздуха понижается меньше.1 — эффективное излучение, 2 — противоизлучение, 3 — излучение земной поверхности.


Особенно значительные убытки от заморозков сельское хозяйство ГДР понесло в 1959 г. После сухого месячного периода максимальная температура воздуха в дневные часы даже в середине сентября все еще достигала 23°. Ночью же всходы кукурузы у подножия гор замерзали. В этот период все факторы, благоприятствующие заморозкам, действовали совместно: почва была сухой и, следовательно, обладала малой теплопроводностью, имело место низкое атмосферное давление и отсутствовала облачность.

Местами пришлось ввести ограничения в потреблении воды, посевы кормовых трав гибли от засухи, а кукуруза— резерв зеленых кормов на зиму — пострадала от заморозков.

На небесных телах, лишенных атмосферы, смена дня и ночи происходит почти мгновенно, без рассвета и сумерек. Приход солнечной радиации и дневная температура поверхности остаются здесь изо дня в день одинаковыми. Посмотрим, например, на нашу ближайшую соседку Луну. Каждая единица ее поверхности получает от Солнца примерно столько же энергии, сколько и Земля. Время ее оборота вокруг оси почти точно равняется периоду ее обращения вокруг Земли. Поэтому день длится на Луне две земных недели и столько же времени продолжается лунная ночь. Вещество, образующее поверхность Луны, обладает небольшой теплопроводностью. Поэтому после восхода солнца температура лунной поверхности за несколько часов поднимается до 120°. На теневой же стороне Луны она составляет почти —150°. Отсутствие таких резких температурных контрастов на Земле объясняется только наличием у нее атмосферы, в которой постоянно существует перенос тепла движущимися воздушными массами из областей, освещенных солнцем, в области, находящиеся в тени. В то же время водяной пар, содержащийся в атмосфере, уменьшает выхолаживание земной поверхности вследствие излучения ею длинноволновой радиации. Если бы на Луне имелось хоть немного воздуха и водяного пара, то на границе между освещенной солнцем и теневой ее стороной всегда наблюдались бы процессы конденсации пара и появились бы туманы, облака и осадки.

Перейти на страницу:

Похожие книги

27 принципов истории. Секреты сторителлинга от «Гамлета» до «Южного парка»
27 принципов истории. Секреты сторителлинга от «Гамлета» до «Южного парка»

Не важно, что вы пишете – роман, сценарий к фильму или сериалу, пьесу, подкаст или комикс, – принципы построения истории едины для всего. И ВСЕГО ИХ 27!Эта книга научит вас создавать историю, у которой есть начало, середина и конец. Которая захватывает и создает напряжение, которая заставляет читателя гадать, что же будет дальше.Вы не найдете здесь никакой теории литературы, академических сложных понятий или профессионального жаргона. Все двадцать семь принципов изложены на простом человеческом языке. Если вы хотите поэтапно, шаг за шагом, узнать, как наилучшим образом рассказать связную. достоверную историю, вы найдете здесь то. что вам нужно. Если вы не приемлете каких-либо рамок и склонны к более свободному полету фантазии, вы можете изучать каждый принцип отдельно и использовать только те. которые покажутся вам наиболее полезными. Главным здесь являетесь только вы сами.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дэниел Джошуа Рубин

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Зарубежная прикладная литература / Дом и досуг
Искусство статистики. Как находить ответы в данных
Искусство статистики. Как находить ответы в данных

Статистика играла ключевую роль в научном познании мира на протяжении веков, а в эпоху больших данных базовое понимание этой дисциплины и статистическая грамотность становятся критически важными. Дэвид Шпигельхалтер приглашает вас в не обремененное техническими деталями увлекательное знакомство с теорией и практикой статистики.Эта книга предназначена как для студентов, которые хотят ознакомиться со статистикой, не углубляясь в технические детали, так и для широкого круга читателей, интересующихся статистикой, с которой они сталкиваются на работе и в повседневной жизни. Но даже опытные аналитики найдут в книге интересные примеры и новые знания для своей практики.На русском языке публикуется впервые.

Дэвид Шпигельхалтер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература