Направление ветра в градусах как определить. Что делать, если поступило штормовое предупреждение? Если вы оказались на улице во время урагана.

1. Возникновение ветра. Воздух прозрачен и бесцветен, но все мы знаем, что он существует, так как чувствуем его дви­жение. Воздух всегда находится в движении. Его перемещение в горизонтальном направлении и называется ветром .

Причиной возникновения ветра является разница в атмосферном давлении над участками земной поверхности. Стоит давлению на каком-либо участке увеличить­ся или уменьшиться, как воздух устремля­ется от места большего давления в сторону меньшего. Существуют различные причины, из-за которых нарушается равно­весие атмосферного давления. Главная - не­одинаковое нагревание земной поверхности и различие температур на разных участках.

Почему знание влажности воздуха важно для прогноза погоды? Поскольку чем выше влажность, тем больше вероятность дождя. Влажность и атмосферное давление? Да: когда воздух влажный, это потому, что он имеет водяной пар между молекулами, и в этом случае атмосферное давление низкое. Очень влажный воздух и низкое атмосферное давление указывают на вероятность дождя.

Когда воздух сух, атмосферное давление высокое, и в этом случае не должно быть дождя. Почему изменения атмосферного давления важны для прогнозирования погоды? Поскольку внезапное падение давления указывает на штормовой подход, и медленное повышение давления указывает на то, что погода улучшится.

Рассмотрим это явление на примере ветра бриза, который образуется на берегу моря или крупного озера. На про­тяжении суток бриз дважды меняет свое направление. Проис­ходит это из-за разницы температуры и атмосферного давления над сушей и водной поверхностью днем и ночью. Суша, в отличие от моря, быстро нагревается днем и быстро остывает ночью. Днем на сушей пониженное давление, а над водной поверхностью повышенное, ночью – наоборот. Поэтому дневной бриз дует с моря (озера) на более теплую сушу, ночной - с более охлажденной суши на море (рис. 20). (Объясните образование ночного бриза.) Эти ветры охватывают сравнительно узкую полосу побережья.

Как вы проводите погоду с помощью барометра и гигрографа? Если давление высокое, это указывает на сухой воздух и время без дождя. Если давление низкое, это указывает на влажный воздух и знак дождя. Где вы получаете информацию о прогнозе погоды? В метеорологических станциях имеются такие инструменты, как барометры, гигрометры, анемометры, радар, компьютеры и т.д.

Что регистрируется и анализируется на метеостанциях? Вариации температуры, атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра. Для чего нужны воздушные шары? Для измерения высоты, влажности воздуха и температуры. Что еще является важным источником прогноза погоды?

2. Направление и скорость ветра. Сила ветра. Ветер характеризуется направлением и скоростью. Направление ветра определяется сто­роной горизонта, откуда он дует (рис. 21). (Как называется ветер, дующий на юг? на запад?) Скорость ветра зависит от атмосферного давления: чем больше разность давления, тем сильнее ветер. На этот показатель ветра влияет трение и плотность воздуха. На вершинах гор ветер усиливается. Любое препятствие (горные системы и горные хребты, здания, лесные полосы и др.) влияют на скорость и направления ветра. Обтекая препятствие, ветер перед ним ослабевает, но с боковых сторон усиливается. Значительно возрастает скорость ветра, например, между двумя близко расположенными горными хребтами. (Почему на открытой местности ветер сильнее, чем в лесу?)

Они фотографируют поверхность Земли и отправляют фотографии радиоволнами. Эти фотографии показывают образование облаков, холодных и горячих фронтов, ураганов и т.д. Где находится Национальный институт метеорологии в Бразилии? Что такое метеорологические карты?

Общая картина ветров - общая циркуляция в атмосфере

Это публикации, сделанные газетами и прогнозом погоды. Совокупный эффект вращения Земли вокруг Солнца, наклон оси Земли и ее вращение вокруг нее создают глобальную систему атмосферной циркуляции. Глобальные ветры могут быть измерены с использованием метеорологических воздушных шаров и в значительной степени обусловлены различиями в температуре и, следовательно, различиями в давлении и не сильно зависят от поверхности Земли.

Скорость ветра обычно измеряется в метрах в секунду (м/с). Силу ветра можно оценить по его воздействию на наземные предметы и море в баллах шкалы Бофорта (от 0 до 12 баллов) (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Шкала Бофорта для определения силы ветра

Метры в секунду

Изменение угла падения солнечных лучей на поверхность между полярными зонами, где оно является тангенциальным, и экваториальными зонами, где оно перпендикулярно, вызывает большие разности температур. Именно к экватору приходит больше солнечной радиации. Экватор является «источником тепла», то есть он получает больше излучения, чем излучает.

Теплый воздух экватора поднимается до тропопаузы. Оттуда он больше не может подняться, и он распространяется, двигаясь к полюсам. Теплота течет от «источника тепла» к полюсам и, следовательно, устанавливается общая верхняя циркуляция больших воздушных масс от экватора к полюсам. На поверхности обратный поток воздушных масс - более низкая глобальная циркуляция - от полюсов до экватора.

Характери­стика ветра

Действие ветра

Полное отсутствие ветра. Дым из труб поднимается отвесно

Дым из труб поднимается не совсем отвесно

Движение воздуха ощущается лицом. Шелестят листья

Если Земля не вращается, в каждом полушарии будет только одна большая ячейка. От 0-30 градусов широты. Горячий, менее плотный воздух поднимается на экватор и течет к полюсам. На расстоянии около 30 ° севернее или южнее широты сила Кориолиса препятствует дальнейшему продвижению воздуха. На этой широте находится область высокого давления динамического происхождения, в которой воздух опускается на поверхность и течет обратно к экватору, создавая «циркуляционную ячейку».

Священные ветры сходятся на площади на экваторе, называемой зоной межтропической конвергенции, создавая узкую полосу облаков и гроз, окружающих земной шар, которые лучше определяются на океанах. Из-за вращения Земли движущиеся воздушные массы отклоняются вправо в Северном полушарии и влево в Южном полушарии. И поэтому ветры исходят из этого и текут на запад.

Колеблются листья и мелкие ветви. Развеваются легкие флаги

Умеренный

Колеблются тонкие ветки деревьев. Ветер подни-мает пыль и клочки бумаги

Холодный, плотный воздух, достигающий полюсов, создает зону высокого давления теплового происхождения, и воздух спускается и течет после востока на запад, пока не достигнет около 60º широты, где он начинает подниматься. Это область с перевернутым поверхностным потоком. Воздух опускается до 30 ° с потоком воздуха, поступающим из экватора, и поднимается до 60 ° с потоком воздуха в полярной ячейке. Ветер пытается течь на север в Северное полушарие и на юг в Южное полушарие, но отклоняется от эффекта Кориолиса к потоку на запад.

Хотя глобальная система атмосферной циркуляции в широком смысле объясняет многие из широкомасштабных моделей погоды, есть много деталей и много мелких модификаций, которые следует учитывать, что приводит к ее ежедневной и годовой динамике, например: происходят изменения Соответствующий сезонам года из-за наклона земной оси; Расположение континентов изменяет поток воздушных масс; океаны и континенты разогреваются по-другому.

Колеблются ветки и тонкие стволы деревьев. На воде появляются волны

Колеблются большие ветки. Гудят телефонные провода

Этот термин применяется к горизонтальному движению, соответствующему атмосфере. Вертикальные движения, или почти вертикальные, называются токами. Ветры производятся из-за различий в атмосферном давлении, обусловленных главным образом различиями в температуре. Изменения в распределении давления и температуры обусловлены главным образом неравномерным распределением солнечного тепла, а также различными тепловыми свойствами наземных и океанических поверхностей. Когда температуры соседних регионов различаются, более теплый воздух имеет тенденцию подниматься и опускать более прохладный воздух и, следовательно, тяжелее.

Качаются небольшие деревья. На море поднимаются пенящиеся волны

Ломаются ветки деревьев. Трудно идти против ветра

Преобладающие ветры создают очень разные климатические модели в период с января по июль. Западные ветры дуют более настойчиво в течение января января в северном полушарии. Эти ветры постоянно дуют в южном полушарии. В Северной Америке и Азии высокое давление вызывает смещение воздушных масс. Летом низкое давление вызывает приток воздуха и массы ветра. Муссонные ветры дуют на юг из Азии в январе и отправляются на север из Австралии в июле. В экваториальных районах Атлантического, Тихого и Индийского океанов существуют регионы спокойствия.

Небольшие разрушения. Срываются домовые трубы и черепица

Значительные разрушения. Деревья вырываются с корнем

Ветер не образуется с одинаковой скоростью. Поэтому существует несколько типов ветра. Это слабый и приятный ветер. Это может быть море или земля. Морской бриз происходит в течение дня и переходит от моря к земле. Это происходит потому, что солнечные лучи нагревают землю быстрее, чем вода, заставляя поток горячего воздуха подниматься. Его место занято холодным воздухом, который был на море.

Земной бриз происходит ночью и перемещается с суши на море. Ночью, без тепла солнца, земля остывает, но вода по-прежнему сохраняет тепло. Таким образом, воздух, который на море, становится горячим и поднимается, а холодный воздух земли движется к морю.

Жестокий

Большие разрушения

более 32,7

Производит опустошительные действия

Торговые ветры? Это нежные, регулярные и постоянные ветры. Они предпочитают морское судоходство. Нежные ветры используются человеком для его досуга и работы. Чтобы летать на воздушных змеях, заниматься виндсерфингом, парусами перевозить товары или людей или использовать силу ветра для запуска водяных насосов через ветряную мельницу, например.

Они формируются в тропических регионах в теплых морях. Циклон, который образуется на Атлантике, называется ураганом, тогда как то, что образуется на Тихом океане, обычно называют тайфун. Тропические мигрирующие циклоны, которые происходят из-за океанов в районах вдоль экватора, в частности на Антильских островах, включая Карибский бассейн или Мексиканский залив.

Вы уже знаете, что скорость и направление ветра устанавливают по флюгеру (рис. 22). Флюгер состоит из флюгарки, указателя сторон горизонта, металлической пластинки и дуги со штифтами. Флюгарка свободно вращается на вертикальной оси и устанавливается по ветру. По ней и указателю сторон горизонта определяется направление ветра. Скорость ветра устанавливается по отклонению металлической пластинки от вертикального положения до одного из штифтов дуги. Флюгер на метеорологических станциях устанавливается на высоте 10-12 м над земной поверхностью.

Циклоны типа ураганов, происходящие из западной части Тихого океана, называются тайфунами. Ураганы состоят из очень быстрых ветров, которые дуют круговым движением вокруг центра низкого давления, называемого ураганным глазом. Он вращается по часовой стрелке в Южном полушарии и против часовой стрелки в Северном полушарии. Сильные ветры торнадо несут все на своем пути.

Ветер, который меняет направление с прохождением времен года. Он дует с юго-запада, обычно между апрелем и октябрем и в противоположном направлении, к северо-востоку, между октябрем и апрелем. Конденсированная форма атмосферной влажности, состоящая из небольших капель воды или кристаллов льда. Облака являются основным видимым атмосферным явлением и представляют собой переходный, хотя и жизненно важный шаг в водном цикле.

Для более точного измерения скорости ветра используют специальный прибор - анемометр (рис. 23).

Обычная скорость ветра у земной по­верхности составляет 4-8 м/с, и она ред­ко превышает 11 м/с (рис.24). Однако бывают ве­тры разрушительной силы - это штормы (скорость ветра более 18 м/с) и ураганы (более 29 м/с). Скорость ветра в тропиче­ских ураганах достигает 65 м/с, а при от­дельных порывах - даже до 100 м/с. Очень слабый ветер (со скоростью не более 0,5 м/с) или безветрие называется штилем. (При каких условиях наблюдается штиль?)

В метеорологии образование облаков из-за охлаждения воздуха вызывает конденсацию водяного пара, невидимую, в капельках или видимых частицах льда. Частицы, составляющие облака, имеют размер от 5 до 75 микрон. Частицы удерживаются в воздухе легкими вертикальными токами.

Некоторые виды облаков ответственны за осадки от дождя или снега. В тропических регионах, между прохождением летнего и осеннего сезонов, обычно образуются облака, которые осаждают град. Облака движутся по мере движения воздушных масс. Облака, ответственные за осадки, образуются при конденсации водяного пара. Облака, которые осаждают снег и град, образуют конденсат водяного пара, который он вызывает при образовании ледяных хлопьев и мелких кристаллизованных образований.

Скорость ветра, как и направление, постоянно меняется, как во времени, так и в пространстве. Характер движения воздуха можно увидеть, наблюдая за падением снежинок при ветре. Снежинки совершают беспорядочные движения: то взлетают вверх, то опускаются, то описывают сложные петли.

Наглядное представление о повто­ряемости ветров за определенное вре­мя (месяц, сезон, год) дает роза вет­ров (рис. 25). Строят ее следующим образом: проводят восемь главных направле­ний горизонта и на каждом по при­нятому масштабу откладывают повто­ряемость соответствующего ветра. Для этого берутся средние многолетние данные. Концы получен­ных отрезков соединяются. В центре (кружке) указывается по­вторяемость штилей.

Что касается типов облаков, то есть четыре основные классификации: поддельные облака, сбор многих облаков, сидящие облака, облака, которые удерживают дожди. Некоторые типы формирования облаков специфических характеристик могут также представлять сложные вариации двух типов, как представлено выше.

Воздушный корпус с собственными характеристиками влажности, давления и температуры. Масса приобретает свои свойства от контакта с земной поверхностью. При парковке над тропической областью океана с теплым морским потоком, то есть с испарением большого количества воды, это будет жаркая и влажная масса. Если он остановится на полюсе, он будет холодным и будет нести влажность места.

? Проверь себя

    Что такое ветер и как он возникает?

    От чего зависит скорость ветра?

    Установите соответствие между скоростью ветра и его характеристикой:

1) 0,6-1,7 м/с а) ураган

2) более 29,0 м/с б) тихий ветер

3) 9,9-12,4 м/с в) сильный ветер

г) слабый ветер

У нас есть следующие типы воздушных масс, в зависимости от разных регионов, которые их образуют. Континентальная полярность - масса холодного воздуха. Тропический континент - масса горячего воздуха. Полярное море - масса холодного воздуха. Тропическая морская - масса горячего воздуха. Экваториальная - масса горячего воздуха.

Климат умеренного климата контролируется депрессиями. Они образуются, когда полярные воздушные массы соответствуют субтропическим массам. Предел конфронтации двух масс воздуха называется полярным фронтом. Депрессии состоят из кругов воздуха, которые вращаются в радиусе сотен километров. Депрессии имеют как горячие фронты, так и холодные фронты.

    Определите, откуда и куда будет дуть ветер:

775 мм 761 мм

753 мм 760 мм

748 мм 758 мм

    *Как Вы думаете, откуда появилось пожелание «Попутного ветра!»?

    *По рисунку «Роза ветров для Минска» определите преобладающие ветры для нашей столицы. Подумайте, в какой части города или ее окрестностях лучше всего строить промышленные предприятия для сохранения чистоты воздуха в городе. Обоснуйте ответ.

Практические задание

Постройте розу ветров по следующим данным января (указывается повторяемость ветров в %): С-7, С-В-6, В-11, Ю-В-10, Ю-13, Ю-З-20, З-18, С-З-9, Штиль-6.

Это интересно

Сильные ветры вызывают большое разрушение на суше и волнение на море. В мощных атмосферных вихрях (смерчах) скорость ветра достигает 100 м/с. Они поднимают и перемещают автомобили, здания, мосты. Особенно разрушительные смерчи (торнадо) наблюдаются в США (рис.26). Ежегодно отмечается от 450 до 1500 торнадо с числом жертв в среднем около 100 человек.

Ветром называют движение воздуха относительно земной поверхности, причем имеется в виду горизонтальная составляющая этого движения. Ветер характеризуется вектором скорости, но на практике под скоростью подразумевается только числовая величина скорости, направление вектора скорости называют направлением ветра. Скорость ветра выражается в метрах в секунду, в км в час и в узлах (морская миля в час). Чтобы перевести скорость из метров в секунду в узлы, достаточно умножить число метров в секунду на 2.

Существует еще одна оценка скорости или, как принято говорить в этом случае, силы ветра в баллах, шкала Бофорта, по которой весь интервал возможных скоростей ветра делится на 12 градаций. Эта шкала связывает силу ветра с различными эффектами, производимыми ветром разной скорости, такими, как степень волнения на море, качание ветвей деревьев, распространение дыма из труб. Каждая градация скорости ветра имеет определенное название (смотри таблицу с характеристиками ветра по шкале Бофорта).

Таблица 1. Характеристика скорости ветра по шкале Бофорта

Скорость ветра Внешние признаки
Характеристика ветра
Баллы м/с
0 0 - 0,5
штиль Полное отсутствие ветра. Дым поднимается отвесно.
1 0,6 - 1,7
тихий Дым отклоняется от вертикального направления, позволяя определить направление ветра. Зажженная спичка не гаснет, но пламя заметно отклоняется
2 1,8 - 3,3
легкий Движение воздуха можно определить лицом. Шелестят листья. Пламя зажженной спички быстро гаснет.
3 3,4 - 5,2
слабый Заметно колебание листьев деревьев. Развеваются легкие флаги.
4 5,3 - 7,4
умеренный Колеблются тонкие ветки. Поднимается пыль, клочки бумаги.
5 7,5 - 9,8
свежий Колеблются большие ветки. На воде поднимаются волны.
6 9,9 - 12,4
сильный Раскачиваются большие ветки. Гудят провода.
7 12,5 - 19,2
крепкий Качаются стволы небольших деревьев. На водоемах пенятся волны.
8 19,3 - 23,2
буря Ломаются ветви. Движение человека против ветра затруднено. Опасен для судов, буровых вышек и сходных сооружений.
9 23,3 - 26,5
сильная буря
Срываются домовые трубы и черепица с крыши, повреждаются легкие постройки.
10 26,6 - 30,1
полная буря
Деревья вырываются с корнем, происходят значительные разрушения легких построек.
11 30,2 - 35,0
шторм Ветер производит большие разрушения легких построек.
12 больше 35
ураган Ветер производит огромные разрушения

Для более полной оценки производимых сильными ветрами разрушений американской Национальной службой погоды шкала Бофорта была дополнена:

12.1 баллов, скорость ветра 35 - 42м/с. Сильный ветровал. Значительные разрушения легких деревянных построек. Валятся некоторые телеграфные столбы.

12.2. 42-49 м/с. Разрушаются до 50% легких деревянных построек, в прочих постройках - повреждения дверей, крыш, окон. Штормовой нагон воды на 1,6-2,4 м выше нормального уровня моря.

12.3. 49-58 м/с. Полное разрушение легких домов. В прочных постройках - большие повреждения. Штормовой нагон - на 1,5-3.5 м выше нормального уровня моря. Серьезное нагонное наводнение, повреждение зданий водой.

12.4. 58-70 м/с. Полный ветровал деревьев. Полное разрушение легких и сильное повреждение прочных построек. Штормовой нагон - на 3,5-5,5 м выше нормального уровня моря. Сильная абразия берегов. Сильные повреждения нижних этажей зданий водой.

12.5. более 70 м/с. Многие прочные постройки разрушаются ветром, при скорости 80-100 м/с - также каменные, при скорости 110 м/с - практически все. Штормовой нагон выше 5,5 м. Интенсивные разрушения наводнением.

Скорость ветра на метеостанциях измеряют анемометрами; если прибор самопишущий, то он называется анемографом. Анеморумбограф определяет не только скорость, но и направление ветра в режиме постоянной регистрации. Приборы для измерения скорости ветра устанавливают на высоте 10-15 м над поверхностью, и измеренный ими ветер называется ветром у земной поверхности.

Направление ветра определяют, назвав точку горизонта, откуда дует ветер или угол, образуемый направлением ветра с меридианом места, откуда дует ветер, т.е. его азимут. В первом случае различают 8 основных румбов горизонта: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад и 8 промежуточных.
8 основных румбов направления имеют следующие сокращения (русские и международные): С-N, Ю-S, З-W, В-E, СЗ-NW, СВ-NE, ЮЗ-SW, ЮВ-SE.



Если направление ветра характеризуется углом, то отсчет ведется от севера по часовой стрелке. В этом случае, север будет соответствовать 0 0 (360), северо-восток - 45 0 , восток - 90 0 , юг - 180 0 , запад - 270 0 .
При климатологической обработке наблюдений над ветром строят для каждого пункта диаграмму, представляющую собой распределение повторяемости направлений ветра по основным румбам - «розу ветров».
От начала полярных координат откладывают направление по румбам горизонта отрезками, длины которых пропорциональны повторяемости ветров данного направления. Концы отрезков соединяются ломаной линией. Повторяемость штилей указывают числом в центре диаграммы. При построении розы ветров можно учесть и среднюю скорость ветра по каждому направлению, умножив на нее повторяемость данного направления, тогда график покажет в условных единицах количество воздуха, переносимого ветрами каждого направления.

Геострофический ветер. Градиентный ветер. Геотриптический ветер.


Ветер возникает в связи с неравномерным распределением атмосферного давления, т.е. с наличием горизонтальных разностей давления. Мерой неравномерности распределения давления является горизонтальный барический градиент. Воздух стремится двигаться по направлению этого градиента, получая при этом ускорение тем большее, чем больше барический градиент. Следовательно, горизонтальный барический градиент есть сила, сообщающая воздуху ускорение, т.е. вызывающая ветер и меняющая его скорость. Все остальные силы, проявляющиеся при движении воздуха, могут лишь тормозить движение воздуха или отклонять его от направления градиента. Установлено, что градиент в 1 гПа на 100 км создает ускорение в 0.1 см/с2. Если бы на воздух действовала только сила барического градиента, то движение воздуха под действием этой силы было бы равномерно ускоренным, и при длительном воздействии воздух получил бы большие, не ограниченные скорости. Но в действительности на воздух действуют и другие силы, более или менее уравновешивающие силу градиента. Это, прежде всего, сила Кориолиса или отклоняющая сила вращения Земли. Поворотное ускорение или ускорение Кориолиса на Земле имеет величину

А=2wVsin y, (25)
где:
w - угловая скорость вращения Земли,
V - скорость ветра,
y - географическая широта.

При этом мы имеем в виду только горизонтальную составляющую поворотного ускорения. Из формулы ясно, что ускорение имеет наибольшее значение на полюсе и превращается в нуль на экваторе. Значение силы Кориолиса для ветра является величиной того же порядка, что и ускорение, создаваемое барическим градиентом. Поэтому, отклоняющая сила вращения Земли при движении воздуха может уравновесить силу барического градиента.
Ветер, на который действует только сила барического градиента и сила Кориолиса, называется геострофическим. При условии, что силы уравновешивают друг друга, движение ветра прямолинейное равномерное. Сила Кориолиса в Северном полушарии направлена под прямым углом к скорости движения вправо, а сила градиента, равная ей, должна быть направлена под прямым углом к скорости влево. Поэтому в северном полушарии геострофический ветер будет дуть вдоль изобар, оставляя низкое давление слева. В Южном полушарии геострофический ветер дует, оставляя низкое давление справа, так как сила Кориолиса направлена влево.
В реальных условиях геострофический ветер возникает в свободной атмосфере, на высотах больше 1 км, когда сила трения становится так мала, что ею можно пренебречь.
Если движение воздуха происходит без действия силы трения, но криволинейно, то это значит, что кроме силы градиента и силы Кориолиса, появляется еще центробежная сила:

С = V 2 /r, (26)
где:
V - скорость,
r - радиус кривизны траектории движущегося воздуха.
Направлена центробежная сила по радиусу кривизны траектории наружу, в сторону выпуклости траектории. Если движение воздуха равномерное, то все три силы уравновешены. Такой теоретический случай равномерного движения воздуха по круговым траекториям без влияния силы трения называют градиентным ветром. Для градиентного ветра возможны два случая: в циклоне и в антициклоне. В циклоне, т.е. в барической системе с самым низким давлением в центре, центробежная сила направлена всегда наружу, против силы градиента. Как правило, центробежная сила в действительных атмосферных условиях меньше силы градиента, поэтому для равновесия действующих сил нужно, чтобы сила Кориолиса была направлена так же, как центробежная сила, и они вместе уравновешивали бы силу градиента. Скорость же ветра должна отклоняться на прямой угол от силы Кориолиса, в северном полушарии влево. Ветер должен дуть по круговым изобарам циклона против часовой стрелки, отклоняясь от барического градиента вправо.
В антициклоне центробежная сила направлена наружу, в сторону выпуклости изобар, т.е. одинаково с силой градиента. Сила же Кориолиса должна быть направлена внутрь антициклона, чтобы уравновешивать две одинаково направленные силы - градиента и центробежную. Скорость же ветра должна быть направлена так, чтобы ветер дул по круговым изобарам антициклона по часовой стрелке. Но приведенные рассуждения касаются только северного полушария. В южном полушарии, где сила Кориолиса направлена влево от скорости, градиентный ветер будет отклоняться от градиента влево. Поэтому для южного полушария движение воздуха по изобарам в циклоне получается по часовой стрелке, а в антициклоне - против часовой стрелки. Действительный ветер близок к градиентному в циклонах и антициклонах только в свободной атмосфере, где нет влияния силы трения.
Трение в атмосфере является силой, которая сообщает уже существующему движению воздуха отрицательное ускорение, она замедляет движение и меняет его направление. Сила трения наиболее велика у земной поверхности, с высотой она убывает и на уровне 1000 м становится незначительной по сравнению с другими силами. Высота, на которой сила трения практически исчезает (в среднем 1000 м) называется уровнем трения, нижний слой тропосферы до уровня трения называется слоем трения, или планетарным пограничным слоем.
Скорость ветра вследствие трения уменьшается настолько, что у земной поверхности (на высоте флюгера) над сушей она вдвое меньше, чем скорость геострофического ветра, рассчитанного для того же барического градиента.
Равномерное прямолинейное движение воздуха при наличии трения называют геотриптическим ветром. Воздействие силы трения приводит к тому, что скорость геотриптического ветра направлена не по изобарам, а пересекает их, отклоняясь при этом от градиента вправо (в северном полушарии) и влево (в южном), но составляя с ним некоторый угол меньше прямого. Скорость ветра при этом можно разложить на две составляющие - по изобаре и по градиенту. В результате в слое трения в циклоне ветер будет дуть против часовой стрелки, втекая от периферии к центру (в северном полушарии) и по часовой стрелке также от периферии к центру (в южном полушарии). В антициклоне северного полушария ветер будет дуть по часовой стрелке, вынося воздух изнутри антициклона к периферии, а в антициклоне южного полушария - против часовой стрелки из центра антициклона к периферии.
Наблюдения подтверждают, что ветер у земной поверхности (за исключением широт, близких к экватору) отклоняется от барического градиента на некоторый угол меньше прямого (в северном полушарии вправо, в южном влево). Отсюда следует такое положение: если встать спиной к ветру, а лицом туда, куда дует ветер, то наиболее низкое давление окажется слева и несколько впереди, а наиболее высокое давление - справа и несколько сзади. Это положение было найдено эмпирически и носит название барического закона ветра или закона Бейс-Балло.

Зональность в распределении давления и ветра


Наиболее устойчивая особенность в распределении как ветра, так и давления над Землей - зональность. Причина этого - зональность в распределении температуры. Зональность перемещения воздушных масс (т.е. зональность циркуляции) проявляется в преобладании широтных составляющих ветра (западной и восточной) над меридиональными составляющими. Степень преобладания может быть различной. Над тропическими океанами преобладание восточных составляющих в переносе воздуха в нижней части тропосферы выражено очень резко. Хорошо выражено и преобладание западных ветров в умеренной зоне южного полушария. В северном полушарии это преобладание можно заметить лишь при статистической обработке длинного ряда наблюдений. А на востоке Азии в нижней тропосфере преобладают меридиональные составляющие.
Меридиональные составляющие переноса воздуха в общей циркуляции атмосферы, при меньшей величине по сравнению с зональными, имеют очень большое значение. Именно они обусловливают обмен воздуха между различными широтами Земли.
Зональное распределение давления и ветра наиболее отчетливо проявляется в свободной атмосфере, вне слоя трения. Как известно, распределение давления повторяет распределение температуры. Поскольку температура в тропосфере в среднем падает от низких широт к высоким, то и меридиональный барический градиент направлен, начиная с высоты 4-5 км, от низких широт к высоким. В связи с этим изобарическая поверхность в 300 гПа проходит зимой над экватором на высоте около 9700 м, над северным полюсом на высоте около 8400 м, над южным - на высоте 8100 м. При таком распределении горизонтального барического градиента градиентный ветер будет направлен в обоих полушариях с запада на восток. Таким образом, в верхней тропосфере и нижней стратосфере вокруг полюсов будет наблюдаться так называемый планетарный циклонический вихрь: против часовой стрелки над северным полушарием, и по часовой стрелке над южным. В низких широтах ситуация несколько иная. Дело в том, что самое высокое давление в верхней тропосфере наблюдается не над экватором, а в сравнительно узкой области вблизи экватора, и барический градиент в верхней тропосфере направлен к экватору. Это значит, что в верхней тропосфере над экваториальной зоной господствует восточный перенос.
В нижней стратосфере среднее распределение температуры по меридиану в летнее время противоположно тропосферному. Полярная стратосфера летом очень тепла в сравнении с тропической, и самые низкие температуры приходятся на экваториальную зону, а самые высокие - на полярную. Поэтому в стратосфере на высоте 18-20 км меридиональный градиент меняется на противоположный, направленный от полюса к экватору. Возникает околополярный антициклон и восточный перенос воздуха в летнем полушарии. Это явление получило название стратосферного обращения воздуха. В зимнем полушарии сохраняется западный перенос.
У земной поверхности и в нижней тропосфере (в слое трения) зональное распределение давления сложнее, что связано с распределением суши и моря.

Таблица 2. Средние широтные величины приземного давления в гПа.

Широта в градусах
Северное полушарие
Южное полушарие
Январь Июнь
Январь Июнь
90 1012 1009 - -
85 1012 1010 - -
80 1013 1012 - -
75 1013 1012 - -
70 1014 1011 990 993
65 1015 1010 988 991
60 1014 1010 991 992
55 1014 1011 998 997
50 1017 1012 1005 1004
45 1018 1013 1011 1010
40 1020 1014 1015 1015
35 1021 1014 1019 1016
30 1020 1014 1021 1015
25 1019 1012 1020 1013
20 1016 1011 1018 1012
15 1014 1010 1016 1011
10 1012 1010 1013 1010
5 1010 1011 1012 1010
0 1010 1011 - -

По обе стороны экватора имеется зона с пониженным давлением. В этой зоне в январе между 15 0 с.ш. и 25 0 ю.ш., а в июле между 35 0 с. ш. и 5 0 ю.ш. давление ниже 1013 гПа. При этом параллель с самым низким давлением приходится в январе на 5-10 0 ю.ш., а в июле - на 15 0 с.ш. Эта зона экваториальной депрессии, распространяющаяся больше на летнее полушарие.
В направлении высоких широт от этой зоны давление в каждом полушарии растет, и максимальное значение давления наблюдается в январе под 30-32 0 северной и южной широты, а в июле - под 33-37 0 с. ш. и 26-30 0 ю.ш. Это две субтропические зоны повышенного давления, которые от января к июлю несколько смещаются к северу, а от июля к январю - к югу. Средние значения давления в этой зоне 1018-1019 гПа.
От субтропиков к еще более высоким широтам давление падает. Под 70-75 0 с.ш. и под 60-65 0 ю.ш. наблюдается минимальное давление в двух субполярных зонах низкого давления, а еще дальше по направлению к полюсам давление снова растет. Средние годовые значения давления на уровне моря в высоких широтах составляют 1012 гПа в северном полушарии и 989 гПа - в южном. У полюсов давление снова растет и составляет 1014 гПа близ северного полюса и 991 гПа близ южного. Приведенные данные о положении широтных зон низкого и высокого давления свидетельствуют о различиях в их положении между полушариями. Так, зимой и летом ось субтропической зоны повышенного давления в южном полушарии расположена на 5 0 ближе к экватору, чем в северном полушарии. В связи с этим ось экваториальной ложбины большую часть года находится в северном полушарии, в среднем на год на широте около 5 0 . От субтропической зоны повышенного давления спад давления в полярной ложбине происходит быстрее в южном полушарии, чем в северном, и по средним широтным значениям приземного давления южная полярная ложбина выражена резче, чем северная. В связи с сезонным изменением притока солнечной радиации происходит смещение планетарных зон давления к полюсу летом соответствующего полушария и к экватору зимой. Летом северного полушария экваториальная ложбина сдвигается к северу, а зимой возвращается к югу. Годовое смещение горизонтальной ее оси равно 20 0 , сезонное смещение субтропических зон повышенного давления сравнительно мало. Принято считать, что от зимы к лету их горизонтальные оси смещаются на 5 0 широты.
Попытки количественно объяснить географическую привязанность широтных зон повышенного и пониженного давления делались давно, но удовлетворительного ответа еще нет. Поэтому в современных эмпирических моделях общей циркуляции атмосферы географическое положение зон разного давления принимается как данное. Образование зон высокого давления в субтропиках и зон низкого давления в субполярных широтах объясняют особенностями циклонической деятельности. Так, антициклоны, возникающие в умеренном поясе при общем западном переносе, при своем перемещении смещаются к более низким широтам и там усиливаются, создавая зону повышенного давления. Циклоны же, наоборот, при своем движении в тех же средних широтах смещаются в более высокие широты, образуя субполярную зону низкого давления. Такая сепарация циклонов и антициклонов зависит от изменения отклоняющей силы вращения Земли (силы Кориолиса) с широтой.




Зональное распределение давления и переносов воздуха у земной поверхности и в нижней тропосфере (схема). Справа — направление барических градиентов вдоль меридиана в соответствующих зонах.

Направление переноса воздушных масс в нижних слоях тропосферы связано с зональным размещением зон повышенного и пониженного давления По обращенной к полюсу периферии субтропической зоны в средних широтах создается западный перенос, он простирается до оси субполярной зоны, т.е. до 60-650 с. ш. и ю.ш. Наиболее хорошо западный перенос выражен над океанами в южном полушарии. Над материками повторяемость ветров западного направления реже.
По периферии субтропической зоны высокого давления, обращенной к экватору, т.е. в тропиках, барический градиент у земной поверхности направлен к экватору и здесь господствует восточный перенос, охватывающий всю тропическую зону. Это так называемые пассаты - устойчивые восточные тропические ветры.
В полярном районе барический градиент направлен от полюса к субполярным широтам, что создает восточный перенос воздуха. Наиболее отчетливо преобладание восточных ветров выражено в Антарктиде, где есть районы с постоянными восточными ветрами.