6.3.5. Атмосферное давление
Всякий газ производит давление на то, что его ограничивает. Значение силы давления, отнесенное к единице площади, называют давлением. Давление газа обусловлено движением его молекул, поэтому при сохранении объема и увеличении температуры, когда эта скорость увеличивается, давление растет. В каждой точке атмосферы имеется определенное атмосферное давление.
Давление измеряют с помощью барометров. Известен ртутный барометр, в котором атмосферное давление уравновешивается давлением столба ртути. Именно поэтому долгое время была распространена единица “миллиметр ртутного столба». Т.к. это не единица СИ, сейчас ее использование официально не допускается. Другой принцип измерения основан на деформации упругой, пустой внутри металлической коробки, каковая деформация механически передается на регистрирующее устройство. Такой барометр называется анероидом. Анероиды градуируются по показаниям более точного ртутного барометра.
Измеряется давление в гектопаскалях, а у метеорологов принята единица миллибар, численно равная гектопаскалю. Такие единицы используются в силу того, что давление у поверхности численно оказывается равным примерно 1000 миллибар, что удобно на практике.
Давление меняется с высотой. Для описания этого изменения используется уравнение статики атмосферы:
dp = -ρgdz (6.12)
Здесь в левой части – приращение давления, dz – приращение высоты. Величина –dp/dz - это падение давления на единицу прироста высоты, т.е. вертикальный барический градиент. Интегрируя уравнение статики по высоте, получим т.н. барометрическую формулу:
(6.13)
Здесь p1,2 – давление на разных высотах z1,2, g – ускорение свободного падения, Tm – средняя температура между уровнями z1 и z2.
Барометрическая формула показывает, как меняется атмосферное давление с высотой в зависимости от температуры воздуха. Эта формула позволяет выполнять барометрическое нивелирование (зная давление на обоих уровнях и среднюю температуру, вычисляется разность высоты). По давлению на одном уровне и средней температуре находят давление на другом уровне. Это используется при приведении давления к уровню моря, что очень важно. Действительно, высокогорные метеостанции будут измерять давление выше поверхности, поэтому если просто построить поле по давлению всех станций, оно получится «неправильным». Предварительно отсчеты давления всех станций по барометрической формуле приводят к уровню моря, после чего уже возможно построение карт давления.
Еще одно важное применение формулы – определение средней температуры столба воздуха по разности уровней и разности давлений между ними. Эта величина важна в синоптической метеорологии для определения зон теплого воздуха. Для этого строятся карты относительной барической топографии. Так, используется карта поверхности 500 мб над поверхностью 1000 мб. Относительная высота одной изобарической поверхности над другой показывает среднюю температуру воздуха в слое – чем больше относительная высота, тем выше температура слоя.
На рис.6.6 показано, как убывает атмосферное давление с высотой в зависимости от температуры воздушного столба. Например, в теплом и холодном воздухе давление у поверхности одинаково. Но в теплом воздухе давление с высотой падает медленнее, поэтому на высотах давление становится неодинаковым: в теплом воздухе оно будет выше, чем в холодном. Таким образом, теплые области в высоких слоях являются областями повышенного давления, а холодные – пониженного.
Рис.6.6. Убывание атмосферного давления с высотой в зависимости от температуры воздушного столба (слева).
Рис.6.7. Изменение атмосферного давления с высотой (справа).
Среднее распределение давления по высоте показано на рисунке 6.7. Для Европы среднее многолетнее приземное давление на уровне моря равно 1014 мб, на высоте 5км – 538 мб, на высоте 10 км – 262 мб, на высоте 20 км – 56 мб. На высоте 50 км давление составляет 1 мб, т.е. в тысячу раз меньше, чем на уровне моря. Таким образом, с высотой давление убывает примерно в геометрической прогрессии с ростом высоты в арифметической прогрессии.
Отметим, что давление меняется не только с высотой, но что еще важнее – по горизонтали. Так, на карте давления на уровне моря всегда видны области повышенного и пониженного давления, говорящие метеорологу о многом. Это горизонтальное распределение меняется во времени, причем очень быстро. Ясно, что давление имеет и горизонтальный градиент, который в первом приближении характеризует ветер.
- 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