Файл: Лабораторный практикум В. Ф. Говердовский, А. В. Дикинис.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2019

Просмотров: 7709

Скачиваний: 32

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

5.27.  135  ООО;  67  500;  27 ООО и 0 лк; в 2 раза больше,  чем в Санкт- 

Петербурге и в 5 раз больше, чем на ст. Восток.

5.28.  94  500;  42  100;  9000  и 0 лк;  в 2,2  раза больше,  чем в  Санкт- 

Петербурге и в   10,5 раза больше, чем на ст. Восток.

5.29. 50 000 лк.

5.30. 3,2-104кд/м2;  10,2-104лм/м2.

Л аб ор ат орн ая  р а б о т а  6

6.1.  344 Вт/м2.
6.2.  246К, 272К,  187К.
6.3.  -95Вт/м2,-17К,-19К-13К.

6.4.  Значения эффективной поглощающей массы 

т ъ (кг/м2):______

ф°

с.ш.

р, гПа

100

200

300

400

500

550

600

10

мо-4

0,0054

0,062

0,379

1,257

2,00

3,05

60

1-10^

0,0031

0,026

0,128

0,465

0,783

1,250

Ф°

с.ш.

р, гПа

650

700

750

800

850

900-950

1000

10

4,48

6,39

8,92

12,22

16,47

21,78-28,25

36,05

60

1,918

2,84

4,07

5,65

7,64

10,08-13,02

16,54

6.5. Значения  прямой  солнечной 

S'  и  отраженной  |  радиации 

(Вт/м2):___________ ___________________________________________________

и0®

Величина

p, гПа

0

200

400

600

800

1000

0

S'

1376

1335

1293

1243

1200

1157

Dt

174

174

174

174

174

174

50

S'

886

859

825

790

760

730

D t

110

110

110

110

110

110

6.6. Значение изменения температуры dT/dt (К/сутки):

u°®

Слой, гПа

0-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

0-1000

0

1,7

1,8

2,1

1,8

1,8

1,8

50

1,1

1,4

1,5

1,3

1,3

1,3

6.7.  Значения прямой солнечной S',  нисходящей D\,  и восходящей 

D ] радиации (Вт/м2):

ф° с.ш.

р, гПа

S'

Щ

т

10

0

886

0

431

550

800

0

431

600

0

318

30

1000

0

297

30

2 2 1


background image

60

0

886

0

440

550

816

0

440

600

0

323

31

1000

0

305

31

6.8.  Значение изменения температуры 

dT/dt (К/сугки) в слоях (р, гПа):

<р° с.ш.

0-550

550-600

600-1000

0-1000

10

1,3

13,6

0,4

1,6

60

1,1

14,2

0,4

1,5

6.9.

р, гПа

0

200

400

600

800

1000

Ft Вт/м2

269

274

318

366

417

455

F| Вт/м2

0

10

97

210

298

387

6.10.

Слой, гПа

0-200

200—400

400-600

600-800

800-1000

0-1000

дТ

/81 

(К/сутки)

-0,2

-1,8

-2,7

-1,6

-2,1

-1,7

6.11. Значения радиационного баланса 

 (Вт/м2):

х)°0

р, гПа

0

200

400

600

800

1000

0

933

897

898

913

907

915

50

507

485

494

524

531

552

Значения радиационных изменений температуры ffT/dt (К/сут.):

г)°©

Слой, гПа

0-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

0-1000

0

1,5

-0,04

-0,6

0,3

-0,3

0,2

50

0,9

-0,4

-1,3

-0,3

-0,9

-0,4

6.12. Значения восходящего 

F] и нисходящего F [ потоков длинно- 

волнового излучения (Вт/м2):_________ ________________ _____________

р, гПа

F l  

F I

п  

п

Ф  

= 10°с.ш.

Ф = 60°с.ш.

0

233

0

225

0

550

307

187

260

137

600

366

325

314

276

1000

455

429

375

349

2 2 2


background image

6.13. Значения изменения температуры 

dT/dt

 (К/сут.) за счет длин-

новолнового земного) излучения:

ф° с.ш.

Слой, гПа

0-550

550-600

600-1000

0-1000

10

-1,7

-13,3

-0,3

-1,7

60

-1,6

-14,3

-0,2

-1,7

6.14. Значения радиационного баланса

R (Вт/м2):

ф° с.ш.

р, гПа

0

550

600

1000

10

222

249

247

241

60

221

253

254

248

Значения  полных  радиационных  изменений  температуры 

dT/dt 

(К/сут.): 

____________________________________________________ _

ф° с.ш.

Слой, гПа

0-550

550-600

600-1000

0-1000

10

-0,4

0,3

0,1

-0,2

60

’  -0,5

-0,2

0,1

-0,2

6.15.

«S' + Д . 

при z = 0

т

при 

Z — к > о

Радиационное нагревание

атмосферы

подстилающей

поверхности

системы Земля- 

атмосфера

а. Увели­
чится

Увеличится

Увеличится

Увеличится

Увеличится

б. Умень­
шится

Уменьшится

Увеличится

Уменьшится

Увеличится, т.к. 

уменьшится ухо­
дящее излучение

в. Умень­
шится

Увеличится

Уменьшится 

при облаках 

верхнего яру­

са, увеличится 

при низких 

облаках

Уменьшится

Уменьшится

г. Незна­

чительно 

увели­

чится за 
счет мно­
гократ­
ного рас­
сеяния

Увеличится

Незначи­

тельно уве­

личится за 

счет погло­

щения отра­

женной ра­

диации

Уменьшится

Уменьшится

223


background image

6.16.

Ft

При 

2

—>00

п

при z = 0

Радиационное выхолаживание

атмосферы

подстилающей

поверхности

системы Зем­

ля-атмосфера

а. Увели­
чится

Увеличится

Увеличится 

при неизмен­

ном вертикаль­

ном градиенте 

температуры

Увеличится 

при неизмен­

ном вертикаль­

ном градиенте 

температуры

Увеличится

б. Увели­

чится, так 
как основ­
ной вклад 
в i 7!  вно­

сит излу­
чение 

атмосферы

Увеличится

Увеличится

Уменьшится

Увеличится, 

так как уве­

личится ухо­

дящее излу­

чение

в. Умень­
шится

Увеличится

Уменьшится 
при высоких 

облаках, увели­

чится при низ­

ких облаках

Уменьшится

Уменьшится, 

так как 

уменьшится 

уходящее 

излучение

6.17.  Появление облачности уменьшает как приход коротковолно­

вой радиации,  так  и  потерю  тепла вследствие  собственного  излу­
чения.  При  положительном  радиационном  балансе  это  приводит 
к «похолоданию», а при отрицательном - к « потеплению».

6.18.  13,0;  10.1; 9,0 мкм.
6.19.  В   19104раз.
6.20. 0,52; 0,16 кВт/м2.
6.21. 35°С.
6.22.  0,80; 0,03 кВт/м2!
6.23. 0,33; 0,47; -0,14 кВт/м2.
6.24. 0,38; 0,30; 0,27; 0,11; -0,11 кВт/м2.
6.25.0,22; 0,19; 0,16 кВт/м2.
6.26. 0,03 кВт/м2.

6.27. 0,33 кВт/м2.

6.28. 0,28 кВт/м2.
6.290. -0,06 кВт/м2.
6.30.  3160,7720 МДж/м2.

224


background image

ЛИТЕРАТУРА

1.  Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. - М.: Нау­

ка, 1977.

2.  Балк М.Б. Элементы динамики космического полета. - М.: Наука, 1965.
3.  Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии. - Л.: Гидро­

метеоиздат, 1985.

4.  Говердовский  В.Ф.  Космическая  метеорология  с  основами  астрономии.  - 

СПб.: изд. РГГМУ, 1995.

5.  Задачник по общей метеорологии / Под ред. В.Г. Морачевского. - 

JL: 

Гидро­

метеоиздат, 1984.

6.  Задачник по динамической метеорологии / Под ред. В.Г. Морачевского. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984.

7.  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. - М.: Мир, 1988.
8.  Матвеев Л.  Т. Физика атмосферы. - СПб.: Гидрометеоиздат, 2000.
9.  Руководство  по  использованию  спутниковых  данных  в  анализе  и  прогнозе 

погоды  / Под ред.  И.П.  Ветлова,  Н.Ф.  Вельтищева.  - Л.:  Гидрометеоиздат, 

1987.

10. Русин И.Н. Динамическая метеорология (ознакомительный курс). - СПб.: изд- 

во РГГМУ, 2008.

11.  Пятизначные таблицы логарифмов  чисел  и тригонометрических  функций.  - 

М.: Геодезизлат, 1957.

12. Щиголев Б.М. Математическая обработка наблюдений. - М.: Физматтиз, 1962.

225