6.6.1. Барическое поле. Карты барической топографии
Как уже отмечалось, пространственное распределение давления очень изменчиво и эта изменчивость в наибольшей степени определяет погоду.
Распределение атмосферного давления называют барическим полем. Атмосферное давление есть величина скалярная: в каждой точке атмосферы оно характеризуется одним числовым значением, выраженным в миллибарах. Следовательно, и барическое поле есть скалярное поле. Как всякое скалярное поле, его можно наглядно представить в пространстве поверхностями равных значений данного скаляра, а на плоскости - линиями равных значений. В случае барического поля это будут изобарические поверхности и изобары.
Всю атмосферу можно представить пронизанной семейством изобарических поверхностей, огибающих земной шар. Эти поверхности пересекаются с поверхностями уровня под очень малыми углами. Изобарическая поверхность со значением 1000 мб проходит вблизи уровня моря. Изобарическая поверхность 700 мб располагается на высотах примерно 3 км, поверхность 500 мб - на высотах 5 км, поверхности 300 и 200 мб - соответственно на высотах около 9 и 12 км, т. е. вблизи тропопаузы, поверхность 100 мб - около 16 км.
Точки пересечения изобарической поверхности с поверхностями уровня в каждый момент находятся на различных высотах над уровнем моря. Например, изобарическая поверхность 500 мб над одними районами может располагаться на высоте около 6000 м, а над другими - на высоте около 5000 м. Это зависит, во-первых, от распределения давления на уровне моря в каждый момент времени; во-вторых, от средней температуры атмосферного столба в разных местах. Как известно, чем ниже температура воздуха, тем быстрее давление падает с высотой. Если даже на уровне моря давление везде одинаковое, то вышележащие изобарические поверхности будут снижены в холодных участках атмосферы и, напротив, приподняты в теплых.
Пространственное распределение атмосферного давления непрерывно меняется с течением времени, т. е. меняется расположение изобарических поверхностей в атмосфере. Чтобы следить за изменениями барического, а также и термического поля, в практике службы погоды ежедневно по аэрологическим наблюдениям составляют карты топографии изобарических поверхностей - карты барической топографии. Существуют карты абсолютной и относительной барической топографии.
На карту относительной барической топографии наносят высоты определенной изобарической поверхности, отсчитанные от нижележащей изобарической поверхности. Например, можно составить карту высот поверхности 500 мб над поверхностью 1000 мб и т. д. Такие высоты называются относительными, а проведенные по ним изогипсы - относительными изогипсами.
Относительная высота одной изобарической поверхности над другой зависит от средней температуры воздуха между этими двумя поверхностями (рис. 6.20). Как видно, в области тепла поверхности раздвинуты, в области холода – сближены.
Рис.6.20. Изобарические поверхности в областях тепла (Т) и холода (Х) в вертикальном разрезе
По распределению на карте относительных высот можно судить о распределении средних температур в слое воздуха между двумя изобарическими поверхностями. Чем больше относительная высота, тем выше температура слоя. Следовательно, карты относительной топографии показывают распределение температуры в слое атмосферы (рис. 6.21). Карты абсолютной и относительной топографии представляют термобарическое поле атмосферы.
Рис.6.21. Области тепла (Т) и холода (X) на карте относительной топографии изобарической поверхности 500 мб над поверхностью 1000 мб
На карту абсолютной барической топографии наносят высоты определенной изобарической поверхности над уровнем моря на разных станциях в определенный момент времени. Точки с равными высотами соединяют линиями равных высот - изогипсами (абсолютными изогипсами). По изогипсам можно судить о распределении давления в тех слоях атмосферы, в которых располагается данная изобарическая поверхность.
В атмосфере всегда существуют области, в которых давление выше или ниже по сравнению с окружающими областями. Расположение их все время меняется. В областях пониженного давления (циклонах) давление на каждом уровне самое низкое в центре области, а к периферии растет. Давление, кроме того, всегда понижается с высотой; поэтому изобарические поверхности в циклоне прогнуты в виде воронок, снижаясь от периферии к центру (рис. 6.22).
Рис.6.22. Изобарические поверхности в циклоне (Н) и в антициклоне (В) в вертикальном разрезе
Следовательно, на карте абсолютной топографии циклон будет очерчиваться изогипсами со значениями высоты, уменьшающимися к центру (рис. 6.23). В области повышенного давления - антициклоне, напротив, изобарические поверхности будут иметь форму куполов. На карте абсолютной барической топографии к центру антициклона значения изогипс увеличиваются (см. рис. 6.22 и 6.23).
Рис.6.23. Циклон (Н) и антициклон (В) на карте абсолютной топографии изобарической поверхности 500 мб. Цифры - высоты в геопотенциальных декаметрах. В циклоне изобарическая поверхность лежит ближе к уровню моря, чем в антициклоне.
В службе погоды карты абсолютной топографии составляются для изобарических поверхностей 1000, 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 25 мб, а карты относительной топографии - для поверхности 500 над 1000 мб. Составляют карты барической топографии и по осредненным данным за промежутки времени от нескольких дней до месяца. Для климатологических целей применяются карты барической топографии, составленные по средним многолетним данным.
Для практики строят не только карты высот изобарических поверхностей, но и приземные карты. Это - барическое поле на уровне моря, показанное с помощью линий равного давления - изобар. Для получения карты приземного давления на географическую карту наносят значения атмосферного давления, измеренные в один и тот же момент на уровне моря или приведенные к этому уровню, и точки с одинаковым давлением соединяют изобарами. Каждая изобара является следом пересечения какой-то изобарической поверхности с уровнем моря. На карте, охватывающей тот или иной район, можно для любого момента времени провести целое семейство изобар (рис. 6.24). Проводят их обычно так, что каждая изобара отличается от соседних на 5 мб.
Изобары в принципе можно построить не только для уровня моря, но и для любого вышележащего уровня. Однако в службе погоды для свободной атмосферы строят описанные выше карты барической топографии, т.к. это удобнее для решения ряда практических задач. Для поверхности за основу берется наложенная на географическую карту карта приземного атмосферного давления, на которую нанесена также прочая синоптическая информация (ветер, температура, осадки, области изменения давления, фронты). Это т.н. синоптическая карта, служащая важной составной частью для анализа и прогноза погоды. Для анализа погоды используют, таким образом, синоптическую карту и набор карт абсолютной и относительной барической топографии.
Рис.6.24. Изобары на уровне моря в мб (карта приземного атмосферного давления). Видны циклоны и антициклоны.
- 190000, Санкт-Петербург, б. Морская ул., 67
- 6. Метеорология и климатология
- 6.1. Содержание метеорологии и климатологии
- 6.1.1. Погода и климат
- 6.1.2. Атмосфера и Солнце. Климатообразующие процессы
- 6.1.3. Метеорологические наблюдения, метеорологическая сеть и метеорологическая служба
- 6.2. Солнечная радиация в атмосфере
- 6.2.1. Радиация вообще
- 6.2.2. Лучистое и тепловое равновесие Земли
- 6.2.3. Спектральный состав солнечной радиации
- 6.2.4. Прямая солнечная радиация
- 6.2.5. Солнечная постоянная и общий приток солнечной радиации к Земле
- 6.2.6. Изменения солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.1. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.2. Поглощение солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.3. Суммарная радиация
- 6.2.7. Отражение солнечной радиации. Поглощенная радиация. Альбедо Земли
- 6.2.7.1. Излучение земной поверхности
- 6.2.7.2. Встречное излучение
- 6.2.7.3. Эффективное излучение
- 6.2.7.4. Радиационный баланс земной поверхности
- 6.2.7.5. Тепловой баланс земной поверхности
- 6.3. Свойства воздуха
- 6.3.1. Водяной пар в воздухе
- 6.3.2. Уравнение состояния газа
- 6.3.3. Температура воздуха
- 6.3.4. Плотность воздуха
- 6.3.5. Атмосферное давление
- 6.5. Облака
- 6.5.1. Адиабатические изменения состояния в атмосфере
- 6.5.2. Конденсация в атмосфере
- 6.5.3. Классификация облаков
- 6.5.4. Наблюдения за облаками
- 6.4. Географическое распределение основных характеристик атмосферы
- 6.4.1. Географическое распределение температуры воздуха
- 6.4.2. Географическое распределение приземного атмосферного давления
- 6.4.3. Географическое распределение испарения и влажности
- 6.4.4. Географическое распределение облачности
- 6.6. Барическое поле. Атмосферные фронты. Ветер.
- 6.6.1. Барическое поле. Карты барической топографии
- 6.6.2. Воздушные массы и атмосферные фронты
- 6.6.3. Циклоны и антициклоны
- 6.6.4. Ветер
- 6.6.4.1. Ускорение воздуха под действием барического градиента
- 6.6.4.2. Геострофический ветер
- 6.6.4.3. Градиентный ветер в циклоне и антициклоне
- 6.6.4.4. Сила трения и ветер
- 6.6.4.5. Скорость и направление приземного ветра
- 6.6.4.6. Струйное течение
- 1) Изолинии скорости, м/с; 2) тропопауза в теплом (слева) и холодном (справа) воздухе; 3) фронтальная зона
- 6.6.5. Общая циркуляция атмосферы
- 6.6.5.1. Зональные и меридиональные составляющие общей циркуляции атмосферы
- 6.7. Прогноз погоды
- 6.8. Изменения климата
- 6.9. Микроклимат
- 6.9.1. Методы исследования микроклимата
- 6.9.2. Микроклиматы характерных типов ландшафтов
- 7. Гидрогеология
- 7.1. Происхождение и состав подземных вод
- 7.2. Залегание подземных вод и их классификация.
- 7.3. Взаимодействие подземных и поверхностных вод
- 7.4. Пополнение подземных вод
- 5. Гидрология суши
- 5.1. Содержание гидрологии суши
- 5.2. Круговорот воды на земном шаре
- 5.2.1. Запасы воды на Земле и водообмен
- 5.2.2. Общий круговорот воды
- 5.2.3. Внутриматериковый влагооборот
- 5.2.4. Речная фаза влагооборота
- 5.3. Морфология речных бассейнов
- 5.3.1. Водосборы и водоразделы
- 5.3.2. Морфология речных бассейнов
- 5.3.3. Речная сеть
- 5.3.4. Долина реки
- 5.3.5. Русло реки
- 5.3.6. Продольный профиль реки. Средний уклон русла.
- 5.3.7. Дельты и эстуарии
- 5.4. Источники питания рек. Формирование поверхностных вод суши
- 5.4.1. Атмосферные осадки
- 5.4.2. Снежный покров
- 5.4.3. Ледники
- 5.4.4. Подземные воды
- 5.5. Расходование воды в бассейне рек
- 5.5.1. Испарение
- 5.5.2. Инфильтрация атмосферных осадков
- 5.5.3. Подземные воды
- 5.6. Режим рек
- 5.6.1. Главнейшие характеристики речного стока
- 5.6.2. Основные фазы водного режима рек
- 5.6.3. Наблюдения за режимом рек и использование их на практике
- 5.7. Влияние хозяйственной деятельности на водный режим
- 5.7.1. Орошение
- 5.7.2. Осушение
- 5.7.3. Регулирование стока водохранилищами
- 5.8. Сток речных наносов
- 5.8.1. Взвешенные и влекомые наносы
- 5.8.2. Сток растворенных веществ и химический состав речных вод
- 5.9. Водоемы
- 5.9.1. Озерные котловины и системы. Формирование котловин.
- 5.9.2. Строение озерных систем
- 5.9.3. Водный баланс водоемов
- 5.9.4. Внешний водообмен водоемов
- 5.9.5. Химический состав вод озер и водохранилищ
- 5.9.6. Трофический статус водоемов
- 5.9.7. Донные отложения и заиление водоемов