Климатообразующие факторы
Содержание:
- 1.1. Радиационные факторы климата
- Солнечная радиация (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Солнечная радиация
- Размеры материка
- 1.3. Роль подстилающей поверхности в формировании климата
- Климатическое оружие
- Причины, воздействующие на климат
- Влияние подстилающей поверхности
- Понятие об агроклиматических ресурсах
- Климатообразующие факторы
- Климатообразующие факторы и климат
- Главные составляющие
1.1. Радиационные факторы климата
Внутриконтинентальное положение моря в приполярном районе, его вытянутость с севера на юг (от 68 до 64° с. ш.) придают радиационному режиму Белого моря своеобразные черты и неоднородность.
В холодное время года небольшое количество теплоты, которое поступает на поверхность моря в течение короткого дня при малых высотах Солина, в значительной степени отражается льдами; на севере моря в течение всего декабря тянется полярная ночь. В теплое время года происходит прогревание водной поверхности в связи со значительным притоком солнечной радиации в течение длинного полярного дня. На 64° с. ш. наибольшая высота Солнца в полдень во время летнего солнцестояния достигает 49°, а на 68° с. ш. — 45° .
На большей части моря число часов с солнечным сиянием составляет 1200—1600 за год, из них на лето приходится 690—850 ч. В Онежском и Кандалакшском заливах продолжительность солнечного сияния равна около 1600 ч за год, за летний период— 800—825 ч . Максимальная продолжительность солнечного сияния приходится на июль, когда отмечается минимум облачности. В это время на большей части моря насчитывается в среднем 270—300 ч в месяц с солнечным сиянием, на заливах— 300—320 ч. Почти везде отношение фактической продолжительности солнечного сияния к возможной составляет 46—54%, однако без солнца бывает в среднем 1—3 дня. Минимальная продолжительность солнечного сияния приходится на декабрь и составляет 0—6 ч. В это же время число дней без солнца колеблется от 27 до 31.
Солнечная радиация поступает на поверхность моря в виде прямой радиации и рассеянной атмосферой и облаками. В приполярных шпротах вследствие преобладания пасмурной погоди и небольших высот Солнца рассеянная радиация в среднем за год больше прямой . Снежный покров увеличивает рассеянную радиацию и в зимние месяцы она превышает прямую в 2—4 раза. Только летом, когда уменьшается облачность и возрастает высота Солнца, прямая радиация становится равной рассеянной или превосходит ее. Количество суммарной радиации определяется теми же факторами, которые влияют на ее слагаемые. Наименьшее годовое значение суммарной радиации наблюдается в Воронке и равно 3063 МДж/м2 . К югу радиация растет и достигает наибольшего значения в Онежском заливе — 3 285 МДж/м2. Наибольших значений суммарная радиация достигает в июне (578— 612 МДж/м2), наименьших — в декабре (0,0— 4,0 МДж/м2). Большая часть солнечной радиации, поступающей к поверхности воды летом, поглощается ею (88—90%). Альбедо, т. е. отражательная способность поверхности моря, зависит от ее физического состояния и меняется в широких пределах. Зимой, когда ледовая поверхность покрыта снегом, альбедо достигает 84% . В Воронке в июне поглощенная радиация равна 528 МДж/м2, в Кандалакшском заливе — 570 МДж/м2.
В среднем за год эффективное излучение поверхности моря, т. е. разность между тепловым (длинноволновым) излучением моря и тепловым излучением атмосферы, наименьшее в Воронке (1102 МДж/м2): здесь средняя годовая температура водной поверхности почти вдвое ниже, чем, например, в Двинском заливе, где эффективное излучение составляет 1462 МДж/м2. Кроме того, в Воронке в теплое время года повторяемость пасмурного неба (особенно по нижней облачности) и туманов больше, чем в южной части моря, что увеличивает противоизлучение атмосферы и компенсирует часть потерн тепла поверхностью моря.
С октября по февраль радиационный баланс имеет отрицательный знак (—25. ..— 205 МДж/м2), т. е. расходная часть баланса превышает приходную. В марте он близок или равен нулю, а с апреля по сентябрь баланс положителен. Наибольшее значение отмечается в нюне, когда поглощенная радиация максимальна п составляет около 469 МДж/м2 в Бассейне и 432 МДж/м2 в Двинском заливе . Энергия, соответствующая радиационному балансу, частично передается воздуху, но основное количество энергии накапливается в водной массе, преобразуется и участвует в адвективном обмене тепла течениями. Общий приход—расход тепла в деятельном слое моря составляет тепловой баланс. В расходной части теплового баланса основная роль принадлежит эффективному излучению (35%). затрате тепла на испарение (29%) и турбулентному теплообмену (20%). Главную роль в поступлении тепла играет поглощенная солнечная радиация (67%) и адвекция тепла течениями (26%). Относительная доля тепла, приносимого в море речным стоком, невелика и составляет 2%. В среднем за год как поступление, так и расход тепла составляет 3 482 МДж/м2 .
Солнечная радиация (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Не все лучи нашей звезды достигают поверхности Земли, при этом величина поступающей энергии определяется местоположением территории и зависит от ряда других причин. Часть излучения (около 20%) отражается верхними слоями атмосферы. Около 30% рассеивается облаками, частицами пыли и каплями воды. Сумма складывается из рассеянной и прямой радиации, достигающей твердой оболочки планеты. В этой последней форме выделяют поглощенное и отраженное излучение.
Поглощение зависит от удельной теплоемкости и теплопроводности подстилающей поверхности. Вода обладает большой удельной теплоемкостью, океаны и моря поглощают 95% прямой радиации, постепенно аккумулируют тепло летом, медленно отдают зимой. Белые снега, ледники поглощают около 15% и отражают 85% излучения, достигшего поверхности. Для чернозема показатель отражения — 4%.
Климатообразующие факторы — это взаимосвязанные причины формирования климата. Приведем примеры влияния на радиационный баланс других условий. Так, на территории России при движении с севера на юг суммарная солнечная радиация уменьшается примерно в 2,7 раза. На острове Сахалин, расположенном в Охотском море на востоке России, облака отражают 70% солнечного света. В результате формируется более суровый климат, чем на тех же широтах в пределах материка.
Солнечная радиация
Свет, падающий на поверхность планеты, играет важнейшую роль в климате местности. Чем больше излучения попадает на участок Земли, тем выше там средняя температура. Интенсивность радиации в первую очередь зависит от широты. Регионы, расположенные вблизи экватора, получают больше тепла, а полярные области испытывают дефицит солнечной энергии. Именно по этой причине они являются самыми холодными районами планеты.
Почему на полюса падает меньше света? Количество световой энергии, приходящейся на единицу площади, зависит от наклона этой площадки. Солнечные лучи падают на экватор под прямым углом, а на полюса под острым, из-за чего экваториальные области прогреваются лучше.
Большое значение играет и продолжительность светового дня в регионе. На полюсах в одни времена года наблюдаются полярные ночи, а в другие – полярные дни, когда свет падает на поверхность круглосуточно. На экваторе же таких колебаний длительности светового дня нет. В результате в полярных областях климат сильнее изменяется в зависимости от сезона, в то время как на экватора разница между зимними и летними температурами незначительна.
На количество поступающей солнечной энергии влияет и облачность в регионе. Облака из-за белого света отражают солнечный свет, понижая температуру местности.
Размеры материка
Представим самый идеальный вариант для проникновения морского воздуха в глубь материка: теплый океан у берегов, постоянный ветер гонит морской воздух на материк, и никаких гор на берегу. И что? Опыт показывает, что влияние океана на климат материка будет ослабевать по мере удаления от берега. И скорость движения воздуха уменьшается, и количество воды в нем сокращается. Так что, чем больше материк, тем больший путь пройдет морской воздух в глубь суши, и тем менее заметно влияние океана. Об этом явлении говорят так: по мере удаления от побережья нарастает контпинентальность климата. То есть климат становится более сухим и резким.
И вот теперь настала пора выполнить давнее обещание. В чем же разница между арктическим климатом и антарктическим? Антарктический климат более континентальный по сравнению с арктическим. Он более сухой и еще более холодный. Поэтому-то самое холодное место нашей планеты находится не в Арктике, а в Антарктиде.
Повторим главное 1. Климат территории зависит от взаимодействия природных факторов, называемых климатообразующими. Важнейшими из них являются: широтное положение территории, теплые и холодные морские течения, постоянные ветры, рельеф местности и размеры материка. 2. Широтное положение определяет расположение территории в одном из климатических поясов. Это важнейший климатообразующий фактор, остальные оказывают дополнительное влияние на характеристики климата. 3. Теплые морские течения делают климат более влажным, а постоянные ветры позволяют влажному морскому воздуху проникать в глубь материка. 4. Береговые горные хребты ограничивают влияние океана на климат материков. Морской климат может формироваться только в узкой прибрежной полосе перед горами. 5. По мере удаления от океана нарастает континентальность климата, то есть климат становится более сухим и резким. |
Проверим знания
1. Перечислите основные климатообразующие факторы. 2. Как возникают орографические осадки? 3. Чем континентальный климат отличается от морского?
А теперь более сложные вопросы
1. Почему именно широтное положение местности является главным климатообразующим фактором? 2. В каком направлении проще пересечь Атлантический океан на паруснике по параллели 20 С.Ш. (с запада на восток или с востока на запад)? 3. Вам предстоит путешествие на парусной лодке от берегов Африки в Индию. В какое время года лучше отправиться в путь? Почему? 4. На каком материке особенно сильно проявляется рост континентальности климата? Почему? 5. Зная действие основных климато образующих факторов, попытайтесь описать климат Австралии.
Поработаем с картой
В зоне действия каких постоянных ветров находится территория Кении, Индии, Канады, Мадагаскара?
1.3. Роль подстилающей поверхности в формировании климата
Важную роль в формировании климата моря играет состояние его поверхности и температура воды. Белое море каждую зиму покрывается льдом. Раньше всего лед образуется в устье Мезени — примерно в конце октября, а позднее всего—у Терского берега Горла и Воронки. Наибольшего развития ледовый покров достигает в марте. Обычно льдом покрывается около 90% плошали моря. Под влиянием ветра и течении лед носит плавучий характер. Неподвижный припайный лед формируется в основном в Кандалакшском, Онежском и Двинском заливах. В других районах моря припай не имеет значительного развития. В мае море полностью освобождается ото льдов.
Вследствие различной теплопроводности, излучательной и отражательной способности водная поверхность и ледовые поля по-разному влияют на формирование потоков тепла и влаги в атмосферу, по-разному поглощают и отражают солнечную радиацию. Альбедо снега колеблется от 30 до 95%, ледяного покрова—-от 40 до 50%, водной поверхности— от 10 до 12%. Эти различия сказываются на приходную часть радиационного баланса. Эффективное излучение, зависящее от температуры поверхности моря, происходит к тому же при различных условиях облачности и влагосодержания (над водой они больше, чем над льдом) и влияет на расходную часть радиационного баланса. Сказанное относится не только к физически неоднородным поверхностям (лед, вода), но и к областям теплых и холодных течений.
Несмотря на относительно небольшие размеры Белого моря, его водным массам с их большой теплоемкостью принадлежит заметная роль как второго источника тепла. Значительную часть тепла, накопленного в теплое время года, море отдает в атмосферу осенью н в начале зимы, когда оно еще не покрыто льдами. За ноябрь—декабрь теряется около половины годового запаса тепла, получаемого от Солнца и путем адвекции теплых вод Баренцева моря. В середине и во второй половине зимы значительный теплообмен с атмосферой происходит в местах разводий, трещин и над свободными ото льда участками поверхности. Вследствие этого температура воздуха, например, в январе, над наиболее глубоководной центральной частью Бассейна с ее большими теплозапасами и в Воронке на 2 — 3°С выше, чем у южного побережья моря, а ход изолиний температуры воздуха соответствует ходу изолиний температуры воды.
Немаловажную роль в формировании климата моря играет его средиземное положение. Почти сплошное кольцо окружающей суши придает некоторым частям моря, особенно мелководным п изолированным, значительную континентальность. Она проявляется в увеличении годовых и суточных амплитуд температуры воздуха, повторяемости и продолжительности низких температур, в значительном горизонтальном градиенте всех характеристик температурного режима воздуха в прибрежных районах, в уменьшении облачности и влажности воздуха над ними, в возникновении летней бризовой циркуляции воздуха.Летом относительно холодная водная поверхность, особенно в Воронке (благодаря свободному доступу более холодных баренцевоморских вод), способствует образованию туманов при выносе теплых воздушных масс с суши и увеличению случаев плохой видимости, а также некоторому увеличению облачности.
Состояние поверхности моря влияет и на циркуляцию атмосферы. Над относительно теплыми водами моря в октябре—декабре воздушные массы дополнительно прогреваются, и тем самым создаются условия для поддержания циклонической деятельности. что приводит к высокой повторяемости облачности, сильных и штормовых ветров осенью и в начале зимнего периода, когда море еще свободно от льдов. У побережья Кольского полуострова в зоне теплого (зимой) баренцевоморского течения создаются значительные температурные контрасты между сушей и морем, неустойчивость в приземном слое воздуха, которая проявляется в режиме больших скоростей ветра и осадков. Береговая зона с ее изрезанностью, различной ориентацией, формами рельефа и острова оказывают существенное влияние на ветровом поток. Оно выражается в увеличении повторяемости определенных направлений ветра на заливах и в Горле, в усилении ветра около выступающих мысов.
Влияние подстилающем поверхности как климатообразующего фактора на режим отдельных метеорологических элементов и явлении в различные сезоны более подробно рассмотрено в соответствующих главах.
Климатическое оружие
Выясняя, что такое климатообразующие факторы, мы основное внимание уделили природным процессам и явлениям. Требуется объяснить такие факты, как повышение среднегодовых температур воздуха и неравномерное выпадение осадков в последние десятилетия. Это естественная закономерность или результат антропогенного изменения климата?
Это естественная закономерность или результат антропогенного изменения климата?
Однозначный ответ на этот вопрос трудно дать. Не стихают споры о том, применяется ли климатическое оружие, создано оно или только разрабатывается. Особенно активно вопрос обсуждался во время экстремальной жары в России летом 2010 года. Температура в центральной части страны была на 10 °C выше средней для региона. Год был самым жарким с конца XIX века. Возникли массовые лесные пожары, наблюдался всплеск смертности среди населения.
Климатическое оружие — это способы контроля над погодой в военных целях. Неприятелю причиняется ущерб в результате природных аномалий (засух, наводнений). Над созданием климатического оружия ученые США и СССР начали работать в середине минувшего столетия. Подобные действия противоречат Конвенции ООН, запрещающей военное использования средств воздействия на природную среду. Правительство США отрицает искусственное влияние на атмосферу с целью причинения ущерба другим государствам, населению и окружающей среде.
Причины, воздействующие на климат
Вопрос формирования климата довольно сложный. Для его понимания необходимо знать ряд закономерностей, которыми изобилует наука. Прежде следует определиться, что называют климатообразующими факторами. Если говорить просто — это причины, от которых зависит климат определённой территории. Основные климатообразующие факторы:
- географическая широта;
- циркуляция атмосферы;
- близость или удалённость от океанов;
- высота над уровнем моря;
- течения у побережий материков;
- рельеф;
- подстилающая поверхность.
Географическая широта
Это расстояние от экватора до нужной точки в градусах. Широта отсчитывается от нулевой параллели — экватора. Она бывает северной, если территория лежит в северном полушарии. Если в южном, тогда широта южная.
Поверхность по ту и другую сторону от экватора круглый год получает много солнечного тепла и света. Лучи падают почти отвесно, угол их падения близок к 90 градусам. При движении к северу и югу увеличивается широта, уменьшается угол падения солнечных лучей, поэтому меньше поступает тепла на земную поверхность.
Циркуляция атмосферы
Этот фактор нужно понимать как постоянное перемещение воздушных масс. Тепло, которое поступает от Солнца, прогревает земную поверхность. Воздух нагревается от подстилающей поверхности неравномерно. Даже на одной широте он может иметь разную температуру. В результате возникает разность в давлении, массы воздуха приходят в движение, возникает ветер.
Близость или удалённость от океанов
Этот фактор можно назвать как протяжённость с севера на юг и с запада на восток. Территории, расположенные на побережьях океанов и морей, всегда характеризуются иными климатическими особенностями, чем расположенные внутри материка.
Западные окраины континенты имеют морской тип климата. Участки суши получают больше осадков, зимы более мягкие, летние сезоны прохладные. Суша восточных окраин характеризуется муссонным климатом. Это значит, что большое количество осадков выпадает в тёплый период. Температуры зависят от широты места.
Внутренние районы, удалённые от океанов, характеризуются незначительным количеством осадков в течение года, высокими летними и низкими зимними температурами. В качестве примера можно указать юг Сибири в России.
Абсолютная высота места
Это ещё одна причина, которая влияет на климат. Кабардино-Балкария, расположенная в горной местности на юге европейской территории, характеризуется совершенно разнообразными условиями. В предгорьях климат влажный континентальный. С подъёмом в горные районы температуры становятся ниже. Климат сменяется на субальпийский, выше — на альпийский.
Течения у побережий материков
Водные массы, как и воздушные, всё время находятся в движении. Если вода двигается постоянно, возникают течения. Они могут быть холодными и тёплыми. У берегов Европы проходит тёплое Северо-Атлантическое течение. Над ним формируется тёплый влажный воздух, который западными ветрами перемещается на материк. Благодаря этому в Европе мягкая зима и тёплое лето. Осадки выпадают весь год.
У юго-западного побережья Африки в тропических широтах проходит холодное Сенегальское течение. Казалось бы, территория должна получать много осадков. Однако на побережье раскинулась пустыня Намиб. Над холодным течением формируется холодный воздух. Он содержит мало влаги и не даёт осадков.
Влияние рельефа
Под рельефом понимают совокупность неровностей земной поверхности. Он оказывает очень сильное влияние на климат. Если на пути движения воздушных масс будет преграда в виде гор, тогда воздух станет подниматься, чтобы преодолеть ее. В результате он охладится, так как удалится с земной поверхности. Холодный воздух не сможет удержать всю влагу, которая содержалась в более тёплом воздухе. Ее мелкие капельки будут сливаться, укрупняться и выпадать в виде осадков. По этой причине наветренные склоны гор всегда получают больше осадков
Горные цепи могут задерживать воздушные массы или, наоборот, не препятствовать их проникновению вглубь территории.
Подстилающая поверхность
То, что находится на поверхности земли, называют подстилающей поверхностью. Она влияет на формирование климата. Разная поверхность, даже находящаяся на одной широте, с неодинаковой интенсивностью поглощает тепло.
Так, лёд и снег более чем на 80% отражают солнечные лучи. Из-за этого в Антарктиде и Арктике всегда холодно, хоть над территориями наблюдается длинный полярный день. В это время Солнце не заходит за горизонт длительное время, поступает большое количество тепла. Поверхность из снега и льда отражает тепло, и температуры остаются низкими.
Влияние подстилающей поверхности
В России есть достаточно много территорий, климат которых отличается от соседних. Причиной таких климатических отклонений служит рельеф, наличие водных поверхностей и других особенностей подстилающей поверхности.
Рельеф – важный фактор формирования климата России. На севере и западе страны отсутствуют горы, именно поэтому воздух с Атлантического и Северного Ледовитого океанов свободно проникает во внутриконтинентальные районы (см. рис. 4).
Рис. 4. Влияние рельефа на проникновение воздушных масс с Атлантического и Северного Ледовитого океанов
На Дальнем Востоке хребты горных сооружений протягиваются параллельно побережью, препятствуя проникновению вглубь континента воздушных масс с Тихого океана, поэтому его воздействие ограничено узкой относительно небольшой территорией (см. рис. 5).
Рис. 5. Влияние Тихого океана
Большое влияние на климат оказывает и абсолютная высота местности. В горах формируется особый горный климат, который изменяется с высотой, при этом сильно расчлененный рельеф горных стран приводит к большой мозаичности климатических условий. В горах северо-восточной и южной Сибири много межгорных котловин, куда зимой стекает и застаивается холодный воздух. Более легкий теплый воздух при этом вытесняется и поднимается вверх, поэтому с подъемом от поверхности в тропосферу температура не понижается, а наоборот увеличивается, что препятствует выпадению осадков (см. рис. 6).
Рис. 6. Выхолаживание воздуха в межгорных котловинах
Зимы в котловинах не только очень холодные, но и малоснежные. В крупном межгорном понижении на северо-востоке России в поселке Оймякон находится полюс холода северного полушария земли. Летом в котловинах значительно теплее, чем на окружающих горных склонах, но осадков тоже мало (см. рис. 7).
Рис. 7. Оймякон – полюс холода северного полушария
Влияние рельефа на климат заметно и на равнинах. Возвышенности и низменности, речные долины и междуречья отличаются по температуре, количеству осадков, режиму ветров, однако эти различия менее контрастны, чем в горах. Когда горы расположены на пути влажных воздушных масс, на их наветренных склонах резко возрастает количество осадков. В горах расположены наиболее влажные районы нашей страны, даже на невысоком Урале на западных склонах, осадков почти в два раза больше, чем на окружающих равнинах.
Понятие об агроклиматических ресурсах
Агроклиматические ресурсы – свойства климата, которые человек использует в хозяйственной деятельности. К ним относятся:
- влага;
- свет;
- тепло.
Их распределение зависит от географического положения страны. В разных странах разные агроклиматические ресурсы. Даже если две страны находятся в одном климатическом поясе, их ресурсы будут отличаться. Агроклиматические ресурсы России выделяются зональностью. На Севере недостаточно тепла и переизбыток влаги, в умеренном поясе климат теплый, что позволяет выращивать бобовые, картофель. Ближе к югу температура воздуха повышается, здесь можно выращивать зерно, кормовые культуры. На юге страны, в степи, самые благоприятные агроклиматические ресурсы. Здесь выращивают теплолюбивые овощи и зерновые культуры.
Виды агроклиматических ресурсов: природные, штучные. Природные ресурсы – это такие климатические показатели: уровень влажности территории, освещенность, количество тепловой энергии. Штучные – ресурсы, созданные человеком для увеличения урожайности. К ним относят орошение земли, вырубку лесов, использование химикатов. Агроклиматические ресурсы являются важными факторами, определяющими условия проживания человека и возможности для ведения сельскохозяйственной деятельности. К характеристике агроклиматических ресурсов добавим, что они неисчерпаемы и зависят от деятельности человека.
Климатообразующие факторы
Климат – стойкий метеорологический режим, который соблюдается на определенной территории в течение продолжительного периода. Зависит он от различных факторов. Как и погода, климат меняется, но процесс изменения длительный, может продолжаться в течение десятилетий или даже столетий.
К основным климатообразующим факторам относят такие:
- солнечная энергия;
- географическая широта;
- циркуляция воздушных масс;
- подстилающая поверхность;
- близость к морю или океану;
- рельеф территории;
- человеческая деятельность.
Солнечная энергия – главный климатообразующий фактор. Количество ее попадания на поверхность зависит от географической широты, а значит, от размещения солнца над горизонтом, степени прозрачности атмосферы, облачности. Поэтому на протяжении дня, месяца, года меняется показатель солнечной энергии, а значит и теплота земной поверхности.
Перемещение атмосферных масс влияет на температурный режим и обеспечение территории необходимой влагой. В России распространены такие разнотипности воздушных масс:
- арктическая – минусовая температура, низкая или высокая влажность воздуха;
- умеренная – оптимальный температурный режим, который, как и влажность, зависит от сезона и места формирования воздушной массы;
- тропическая – температура воздуха высокая, абсолютная влажность зависит от места формирования воздушных масс, относительная – низкая.
Подстилающая поверхность – совокупность природных и трансформированных ландшафтов земной поверхности, которые взаимодействуют с атмосферой при обмене теплотой и влагой.
Человеческая деятельность включает в себя хозяйственные работы, вырубку лесов, изменения в водной среде, выбросы газов в атмосферу, нарушение озонового слоя Земли. Из-за негативного влияния этого климатообразующего фактора наблюдаются серьёзные изменения в микро- и макроклимате Земли.
Климатообразующие факторы и климат
Географическая широта — архиважный фактор, так как определяет количество солнечного тепла, поступающего на территорию. Именно им обусловлены и холодный климат Арктики и жара экваториальной Африки. Высота над уровнем моря — тоже фактор, без учета которого определить климат практически невозможно. Нельзя объяснить природно-климатическое разнообразие такой крошечной страны, как Непал, когда в одно время и на очень малой территории можно увидеть и цветущую весну и зиму со снегами. Причина в том, что с высотой температура падает, в среднем на 6 градусов по Цельсию на каждую 1000 метров повышения.
В Крыму я не могла не обратить внимание, сколь отличается климат и природа по разные стороны Крымских гор, где с одной стороны преобладают массы, формирующиеся над Черным морем, а с другой — сухие материковые. Господство определенных воздушных масс определяет такой тип климата, как муссонный. Для него характерна сезонная смена приходящих воздушных масс — с материка или с моря, сухих или влажных
Формируется климат с обильными сезонными осадками
Для него характерна сезонная смена приходящих воздушных масс — с материка или с моря, сухих или влажных. Формируется климат с обильными сезонными осадками.
Течения также ощутимо влияют на климат. Холодное Перуанское течение у берегов Южной Америки формирует холодные воздушные массы, которые не насыщаются влагой. Они сформировали прибрежную пустыню Атакама.
Главные составляющие
Слово «климат» имеет древнегреческое происхождение. Тогда под этим понятием подразумевался только наклон земной поверхности, определяющий количество поступающего тепла. Сейчас изменение солнечной радиации является наиболее важным климатическим фактором. Из-за эллиптической орбиты Земли количество поступающей энергии в течение года незначительно колеблется, достигая максимума к 3 января, когда планета находится на минимальном расстоянии от светила.
Около 31% этого ресурса не используется, поскольку рассеивается в космическое пространство. Оставшегося количества вполне достаточно для движения атмосферы, океанических течений и поддержания биосферной активности. Прогревание поверхности суши и воды зависит от следующих условий:
- Географическая широта определяет угол, под которым солнечные лучи падают на поверхность, а также длину светового дня.
- Прозрачность атмосферы зависит от количества облаков, содержания частиц пыли, песка и других взвесей. Первые имеют высокую отражательную способность, последние — низкую.
- Абсорбирующая способность подстилающей поверхности. Например, заснеженные просторы отражают от 50 до 80% солнечных лучей, а пустыни поглощают выше среднего.
Циркуляция атмосферы
Движение воздушных масс в процессе атмосферной циркуляции происходит из-за разницы температур на полюсах и экваторе. Изменение угла наклона Земли по отношению к Солнцу в течение года приводит к сильной инсоляции в северном полушарии с марта по сентябрь и в южном с октября по март.
Таким образом, различное давление и температура вызывают движение воздушных масс между полюсами и экватором. В результате вращения планеты они отклоняются вправо в Северном полушарии и влево в Южном. Основные эффекты такого перемещения:
- непрерывная транспортировка влаги от экватора к северу и к южным тропикам;
- перемещение горячего воздуха и влажности от тропиков до умеренных зон;
- движение тёплого воздуха из умеренных в холодные широты.
Рельеф местности
Различные формы рельефа имеют огромное значение в формировании погодных условий. Например, температура падает с увеличением высоты над уровнем моря, поэтому для горных областей характерны климатические изменения не в широтном, а в высотном направлении. Падение температуры отчасти обусловлено тем, что атмосферное давление снижается с высотой. По этой причине молекулы воздуха находятся дальше друг от друга, а значит, менее способны поглощать и удерживать тепло.
От высоты зависит и скорость ветра, которая вблизи поверхности замедляется из-за трения. Наветренные склоны испытывают более сильные нагрузки, чем близлежащие низменные районы и подветренные участки. Рельеф оказывает существенное влияние на количество осадков:
- воздушная масса поднимается над горным хребтом;
- в результате охлаждения внутри неё конденсируется влага;
- формируются облака и идёт дождь.
Такие осадки выпадают в основном на наветренных склонах, поэтому климат с разных сторон горных хребтов, как правило, имеет отличия. Например, на территории России расположены Крымские горы, которые непосредственно влияют на климат региона:
- у подножья южных склонов Главной гряды — субтропический с количеством осадков выше 1 тыс. мм;
- в горах — горный с высотной поясностью;
- к северу от Внешней гряды — степной.
Любой регион планеты, несмотря на общие закономерности, обладает уникальным природным разнообразием благодаря своему расположению. Основные климатообразующие факторы можно отобразить на схеме: