Содержание книги

  1. Программная лекция 1 из модуля 1
  2. Основные разделы метеорологии
  3. Программа наблюдений на метеорологических станциях
  4. Методы аэрологических наблюдений
  5. Состав нижних слоев атмосферы
  6. Основные метеорологические элементы
  7. Вертикальная неоднородность атмосферы.
  8. Горизонтальная неоднородность атмосферы
  9. Программная лекция 3 из модуля 1
  10. Вертикальный градиент давления
  11. Влияние препятствий на ветер
  12. Силы, которые возникают при движении воздуха.
  13. Градиентный ветер при круговых изобарах
  14. Турбулентное перемешивание в атмосфере
  15. Программная лекция 5 из модуля 1
  16. Суточный и годовой ход влажности воздухА
  17. Упругость насыщения над разными поверхностями
  18. Облачность. Классификация облаков
  19. Основные законы лучистой энергии
  20. Факторы, которые влияют на приход прямой радиации
  21. Программная лекция 2 из модуля 2
  22. Влажноадиабатические изменения температуры
  23. Энергия неустойчивости, конвекция и ускорение конвекции
  24. Термическая стратификация атмосферы
  25. Тепловой режим почвы и водных бассейнов»
  26. Температура воздуха на разных широтах
  27. Суточный и годовой ход температуры воздух
  28. Тепловой баланс почвы и воды
  29. Атмосферная циркуляция как климатообразующие факторы
  30. Океанические течения и климат
  31. Термическая циркуляции в атмосфере
  32. Циркуляция над однородной поверхностью
  33. Принципы классификации климатов


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методы аэрологических наблюдений



Наиболее простым видом аэрологических наблюдений есть ветровое зондирование, то есть наблюдение над ветром в свободной атмосфере с помощью шаров-пилотов. Так называются небольшие резиновые шары, которые наполненные водородом и выпускаются в свободный полет. Наблюдая в теодолиты за полетом шара-пилота, можно установить скорость и направление ветра на тех высотах, на которые летит шар.

В данное время при аэрологических наблюдениях за ветром все более широкое применяются методы радиоопределения, то есть радиопеленгация радиозондов и радиолокация (радиоветровое зондирование), которые обеспечивают получение сведений о ветре при наличии облачного покрова. Наблюдение над ветром, кроме их научной роли, имеют непосредственное значение для обслуживания авиации. Такое, же значение имеет и описываемое ниже температурное зондирование.

Температурным зондированием называются регулярные (обычно два раза в сутки) выпуски в высокие слои атмосферы шаров-зондов с резиновыми оболочками довольно большого размера, к которым прикреплены автоматические приборы для регистрации температуры, давления и влажности воздуха. До тридцатых годов прошлого века эти приборы - метеорографы - давали только запись наблюдаемых величин на ленте самописца. На той или иной высоте шар, раздувая, лопался, а прибор спускался на землю на втором, дополнительном шаре или на парашюте. Однако возвращение прибора в место выпуска зависело при этом от случая, и не могло быть и речи о срочном использовании наблюдений. С 1930 г. распространился метод радиозондирования (впервые примененный в СССР). Прикрепленный к шару прибор - радиозонд, находясь еще в полете, посылает радиосигналы, по которым можно определить значения метеорологических элементов в высоких слоях.

Метод радиозондирования произвел переворот в методах аэрологических наблюдений и в всей современной метеорологии. Радиозондовые наблюдения можно без всякого промедления использовать для службы погоды. Благодаря радиозондированию возросли наши знания о слоях атмосферы с высотой 30-40 км. Однако точность показаний современных радиозондов еще недостаточно большая.

Радиозондирование вытеснило другие методы температурного зондирования - подъем метеорографов на аэростатах, самолетах и др. Самолет остается, однако важным средством для специальных сложных наблюдений, которые требуют участия наблюдателя, например для изучения физического строения облаков, для актинометричних и атмосферно-электрических наблюдений. Для одних и тех же целей применяются аэростаты, а изредка стратостаты с герметически закрытыми гондолами. Последний рекорд высоты подъема на стратостате в США около 35 км.

В последние годы начали практиковать выпуски шаров без людей не только с радиозондами, но и с более сложными автоматическими приборами для разного рода наблюдений. Такие шары большого диаметра с оболочкой из полиэтилена (трансокеанские зонды) достигают со значительным грузом приборов высот порядка 30-40 км. Они могут лететь на определенной заданной высоте (точнее, на заданной изобарической поверхности, то есть в слое с тем самым атмосферным давлением), находясь при этом в воздухе много дней подряд и передавая радиосигналы. Определение траекторий полета таких шаров имеет значение для изучения переноса воздуха в высоких слоях атмосферы, в особенности над океанами и в низких широтах, где сеть аэрологических станций недостаточная.

Для исследования более высоких слоев атмосферы делают выпуски метеорологических и геофизических ракет с приборами, показания которых передаются по радио. Высота подъема ракет в данное время стала неограниченной.

В 1957-1958 г. в СССР, а потом в США удалось запустить, первые спутники Земли с автоматическими приборами в высокие слои атмосферы. Теперь уже большое количество таких спутников вращается вокруг Земли, причем орбиты некоторых из них достигают высот в десятки тысяч километров. С 1960 г. регулярно запускаются так называемые метеорологические спутники, предназначенные для исследования нижележащих слоев атмосферы. Они фотографируют и передают телевизионным путем распределение облачности на Земном шаре, а также измеряют радиацию, которая поступает от земной поверхности. Кроме того, важным является наблюдение над распространением радиоволн в верхних слоях атмосферы.

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Во всех странах существуют специальные государственные организации, так называемые метеорологические службы, в состав которых входят сети станций и научные метеорологические учреждения. Задачей метеорологической службы является научное исследование атмосферы и практическое предоставление народному хозяйству информации о погоде и климате и прогнозу погоды.

Несколько больших центральных институтов Гидрометеорологической службы работают в области метеорологии и климатологи. В Росси - это Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воєйкова в Ленинграде, основанная в 1849 г., Гидрометцентр России в Москве (сначала назывался Центральным бюро погоды СССР, а потом, до 1966 г., Центральным институтом прогнозов), основанный в 1930 г., Центральная аэрологическая обсерватория под Москвой, основанная в 1943 г., Институт аэроклиматологии в Москве, основанный в 1943 г.

В Украине Государственная гидрометеорологическая служба начала свою работу в 1921 году, когда по приказу Совета Народных Комиссаров Украинская республика приняла постановление о создании Центральной метеорологической службы (Укрмет). Эта организация провела огромную работу по организации сети метеорологических станций и созданию прогностической службы погоды. Укрмет стал началом Государственной гидрометеорологической службы Украины. В 1953 году был созданный Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт (УкрНИИГМИ). В этом институте проводилась огромная работа в области климатологии, сельскохозяйственной метеорологии, физики облаков и активных влияний на погоду, теории и методов прогнозирования погоды, теплового и водного баланса Украины, гидрологического режима рек и др. Развитие метеорологии в Украине проходило в тесной связи с развитием украинской географии, поскольку метеорология есть неотъемлемой частью комплекса наук о Земле.

 



Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 816; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.38.176 (0.005 с.)