Наземные гидрометеоры
При конденсации или сублимации влаги на поверхности суши образуются наземные гидрометеоры: роса, иней, твердый и жид-кий налеты, изморозь, гололед. Роса и иней возникают при ночном выхолаживании подстилающей поверхности до точки росы в результате интенсивного излучения. Роса образуется в теплое время года при конденсации на поверхности водяного пара в виде капель. Иней появляется весной и осенью во время заморозков при сублимации водяного пара в виде кристаллов. Поскольку роса и иней образуются непосредственно на охлажденных поверхностях, а не выпадают из воздуха, их не считают атмосферными осадками. Образованию росы и инея способствуют те факторы, которые благоприятствуют интенсивному ночному выхолаживанию: безоблачная погода, слабый ветер, продолжительные ночи, котловинный рельеф, куда стекает холодный воздух, и др. Осадков» роса и иней дают немного — до 30 мм/год. Но все-таки в сухую жаркую погоду роса благотворно действует на увядающие растения. При образовании росы выделяется скрытая теплота, которая при температуре, близкой к нулю, достаточна для предотвращения заморозков. При образовании инея, наоборот, увеличивается выхолаживание, так как он обладает большим альбедо.
Твердый налет — корка льда толщиной 1 —3 мм обычно на вертикальных поверхностях: наветренных сторонах домов, деревьев, столбов. Жидкий налет — водяной налет на вертикальных и близких к ним поверхностях при отсутствии дождя. Они образуются в холодную половину года, в любое время суток при температуре, близкой к нулю, при вторжении теплого влажного воздуха. Вред их не-
велик, но в строительстве это необходимо учитывать, утепляя наветренные стены зданий.
Изморозь — белые, рыхлые кристаллы, похожие на бахрому, возникающие зимой на деревьях, проводах, углах домов и др. Образуется во время тумана, когда влага в воздухе находится в переохлажденном капельножидком состоянии. При значительных морозах с капель тумана, находящихся в воздухе, влага испаряется. Водяной пар, соприкасаясь с холодными предметами, сублимируется, образуя кристаллы льда тонкой структуры, — это кристаллическая изморозь (морозные узоры на окнах и пр.). Толщина ее обычно не более 1 см, и опасности она не представляет. При отрицательных температурах, близких к нулю, капли тумана, намерзая на холодных предметах, образуют зернистую изморозь, имеющую вид налипшего снега. Ее мощность может достигать на равнинах 10—12 см, а в горах — до метра и более, поэтому она опасна, так как ломает ветви деревьев, обрывает провода. Особенно мощная изморозь образуется в горах, покрытых облаками.
Гололед — ледяная корка на земле, на поверхности снега, на деревьях и других предметах, образующаяся при выпадении переохлажденного дождя и намерзания капель на холодных поверхностях. Гололед случается при небольшой отрицательной температуре воздуха. Он вызывает дорожные катастрофы, травмы людей, обледенение аэродромов, повреждения озимых посевов и т. д. В свободной атмосфере возможно обледенение самолетов, из-за чего ухудшаются их аэродинамические качества. Гололед и гололедица не одно и то же. Гололедица — слой льда на земле, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания и замерзания воды.
Туманы
Туман — взвешенные в воздухе капли воды и (или) кристаллы льда, понижающие горизонтальную видимость до 1 км. Менее плотная, чем туман, совокупность капель и кристаллов, при которой горизонтальная видимость более 1 км, называется дымкой. Кроме того, размеры капель при дымке меньше, что тоже влияет на видимость. Туман и дымка — результат конденсации и сублимации водяного пара в приземном слое атмосферы. От
тумана и дымки следует отличать мглу — помутнение нижних слоев атмосферы за счет взвешенных в воздухе частиц пыли, гари и дыма при лесных и торфяных пожарах (своеобразный «сухой туман»). Туман и дымка могут возникать как при положительной, так и при отрицательной температуре воздуха, если достигается точка росы и в воздухе есть ядра конденсации. При образовании туманов главной причиной насыщения воздуха является ох-
лаждение его от земной поверхности, а не адиабатическое понижение температуры.
По условиям образования различают туманы охлаждения (радиационные и адвективные), туманы испарения и городские. Радиационные туманы бывают низкими (поземными) и высокими. Низкие туманы образуются в результате радиационного охлаждения подстилающей поверхности, а от нее и воздуха. Их возникновению способствуют те же условия, которые вызывают росу и иней. Они возникают чаще летними ночами, распространены пятнами над низинами и водоемами, имеют мощность десятки, реже сотни метров, днем обычно рассеиваются.
Высокие радиационные туманы (до высоты нескольких сотен метров) возникают при устойчивой антициклональной погоде поздней осенью и зимой, когда охлаждение воздуха происходит постепенно и не только ночью, но и днем. Такие туманы развиваются сверху: под слоем инверсии скапливаются водяной пар и разные примеси, вследствие чего создаются благоприятные условия для его конденсации в виде слоистых облаков. Затем этот облачный слой опускается ниже, к земной поверхности, где и переходит в туман. Высокие радиационные туманы охватывают большие пространства и лучше сохраняются в течение нескольких суток, ослабевая днем и снова усиливаясь ночью.
Адвективные туманы (туманы перемещения) образуются при движении теплого воздуха над холодной поверхностью. Они охватывают большие пространства, простираются до высот нескольких сотен метров, обычно продолжительны и существуют даже при сильных ветрах. Таковы туманы на западе материков умеренного пояса зимой, куда поступает теплый и влажный морской воздух, а также в Арктике летом, когда на охлажденную поверх-
ность воды и льда перемещается теплый воздух с юга.
Похожи на них по условиям формирования туманы смешения в местах встречи теплых и холодных морских течений и воздушных масс над ними. Таковы морские туманы, наблюдающиеся в течение всего года, но особенно часто в начале лета при наибольшем температурном контрасте течений, например в районе острова Ньюфаундленд при встрече Гольфстрима и Лабрадорского течения.
Туманы испарения возникают в тех случаях, когда температура поверхности воды выше температуры воздуха. При этом испаряющаяся влага поступает в холодный воздух и конденсируется. Эти туманы характерны зимой над незамерзающими морями, особенно над теплыми течениями, над полыньями на реках и озерах.
Городские туманы свойственны крупным городам, где в воздух выбрасывается большое количество отходов промышленного производства, служащих ядрами конденсации. Такие туманы, смешанные с дымом и выхлопными газами автотранспорта, называют смогами. Они особенно опасны в городах, расположенных в низинах.
Наибольшее в году число дней с туманами (около 80) отмечается в Арктике, а также в местах встречи теплых и холодных течений.
Люди научились искусственно создавать туманы для защиты ценных растений от заморозков или рассеивать их. Рассеивание туманов, затрудняющих взлет и посадку самолетов, осуществляется с помощью распыления хладореагентов, например «сухого льда» (твердого СО2). В результате быстрого испарения он сильно охлаждает окружающий воздух, образуются ледяные кристаллы, которые выпадают в виде осадков на землю, «раскрывая» аэропорты.
Облака
Си |
.1 |
//^//^//^//^//^^^
Рис. 42. Схема возникновения облаков конвекции (по С. П. Хромову)
Облака — видимое скопление капель воды и кристаллов льда на некоторой высоте в атмосфере (тропосфере). Облака образуются в результате конденсации и сублимации водяного пара вследствие адиабатического охлаждения воздуха при подъеме. Высота, на которой начинается конденсация или сублимация водяного пара, называется уровнем конденсации или сублимации. Он совпадает с нижней границей облаков и зависит от первоначальной температуры и относительной влажности воздуха у земной поверхности.
Важной характеристикой облаков, определяющих возможное количество осадков, яв-
Рис. 43. Схема возникновения волнистых облаков (по С. П. Хромову)
ляется их водность — содержание в них воды в жидком и твердом виде (г/м3). Водность облаков зависит от абсолютной влажности воздуха, но всегда меньше ее, так как в жидкое и твердое состояние переходит лишь часть водяного пара.
Существует несколько классификаций облаков по разным признакам.
По физическому с о ста в у облака могут быть водяные (капельные), ледяные (кристаллические) и смешанные, состоящие из переохлажденных капель и кристаллов. В теп-лое время года водяные облака образуются в нижних слоях тропосферы (при положительных и отрицательных температурах до —10 °С), смешанные — в средних, ледяные — в верхних (при температурах ниже —30 °С). Между ними нет резких границ. В холодное время го-да при очень низких температурах облака полностью ледяные. Водность водяных облаков |до 5 г/м3) больше, нежели ледяных (сотые или тысячные доли г/м3).
По внешней форме облака весьма разно-образны. В основу международной морфологической классификации о б л а к о в положено разделение их на четыре семейства по высоте их нижней границы и на десять родов по внешнему облику, которые, в свою очередь, подразделяются на виды и разновидности (табл. 1).
По характеру образования облака подразделяют на две группы: внутримассовое, возникающие внутри однородных воздушных масс, и фронтальные — на границах между воздушными массами. Внутри них выделяются генетические типы.
К образованию внутримассовых облаков приводят такие процессы, как термическая и динамическая конвекция (конвективные облака), волновые движения (волнистые облака) и турбулентное перемешивание воздуха (слоистые облака).
Облака термической конвекции образуются при интенсивном, но неоднородном нагреве подстилающей поверхности (рис. 42). Особенно контрастны условия нагрева в горных странах, где склоны солнечной экспозиции получают тепла в десятки раз больше, чем теневые склоны. Над более нагретыми участками развиваются восходящие движения воз-
Таблица 2 Морфологическая классификация облаков
Семейства | Роды облаков | Внешний облик облаков |
А. Облака верхнего яруса - выше 6 км з1таи5 (Сз) | I. Перистые – Сirrus (Сi) | Нитевидные, волокнистые белые |
II. Перисто-кучевые – Сirrocumulus (Сс) | Слои и гряды из мелких хлопьев и завитков, белые | |
III. Перисто-сло-истые – Сirrostraus (Cs) | Прозрачная белесая вуаль | |
Б. Облака среднего яруса — выше 2 км | IV. Высококучев- вые — Аltосumulus (Ас) | Пласты и гряды белого и серого цвета |
V. Высокослоистые — А1tоstrаtus (Аз) | Ровная пелена молочно-серого цвета | |
В. Облака нижнего яруса — до — 2 км VIII. Слоистые — 51та1и8 (51) | VI. Слоисто- дождевые Nimbostratus (Ns) | Сплошной, бесформенный серый слой |
VII. Слоисто- кучевые — Stratocumulus (Sс) | Непросвечиваемые слои и гряды серого цвета | |
VII. Слоистые – Stratus (St) | Непросвечиваемая пелена серого цвета | |
Г. Облака вертикального развития — от нижнего до верхнего яруса | IX. Кучевые — Cumulus (Сu) | Клубы и купола ярко-белого цвета, при ветре с разорванными краями |
X. Кучево-дождевые — Сumulonimbus (Сb) | Мощные кучево-образные массы темно- свинцового цвета |
духа, над менее нагретыми — компенсирующие нисходящие. При этом важно, чтобы поднимающаяся воздушная масса обладала неустойчивой стратификацией до уровня конденсации и не встречала на своем пути вверх задерживающего инверсионного слоя. Облака термической конвекции образуются весь год в экваториально-тропических широтах, причем над сушей они возникают днем, а над морем — в основном ночью. В умеренном поясе они возникают летом. Облака динамической кон-
Высота, км |
/^/^/^^ 100 200 300 400 500 600 700 800 км |
Рис. 44. Схема возникновения облаков восходящего скольжения (по С. П. Хромову)
векции образуются при встрече воздушного потока с горными хребтами и развиваются над их наветренными склонами. Все конвективные облака по внешнему виду кучевообразные, к ним относятся кучевые (Си) и кучево-дождевые (Сb) облака.
Волнистые (волнообразные) облака образуются в относительно устойчивых воздушных массах, в антициклонах, характерны при инверсиях. Нижняя граница инверсионного слоя является поверхностью раздела между теплым и нижележащим холодным воздухом. На ней развиваются воздушные волны различной высоты и длины, подобно волнам между воздухом и водой (рис. 43). Если уровень инверсии совпадает с уровнем конденсации, то на «гребнях» волн поднимающийся воздух дополнительно адиабатически охлаждается, возможна конденсация водяного пара и образование облаков. В «ложбинах» между гребнями воздух опускается, адиабатически нагревается, удаляется от состояния насыщения, образуются просветы голубого неба. Так формируются облака волнистой структуры, состоящие из валов и гряд. К ним относятся перисто-кучевые (Сс), высококучевые (Ас) и слоисто-кучевые (Sс) облака.